一种六角晶系M型锶铁氧体块体的液态掺杂制备方法

    公开(公告)号:CN118290140A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410560542.8

    申请日:2024-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种六角晶系M型锶铁氧体块体的液态掺杂制备方法,涉及永磁铁氧体的制备技术领域,为解决固态直接掺杂会带来掺杂物分布不均匀、形成杂相或烧结复杂能耗高的问题;本发明包括以Fe(NO3)·9H2O、Sr(NO3)2和NaOH为原料,水热法制备锶铁氧体粉末;在纳米锶铁氧体粉末中加入C8H20O4Si‑无水乙醇分散液,研磨均匀完成掺杂后,压制成型并烧结,冷却得到锶铁氧体块体产品;本发明采用液态C8H20O4Si掺杂,用量相比直接掺杂固态二氧化硅更少,利于减少成本,锶铁氧体粉末采用水热法制备,晶粒细小均匀活性更好,可以在更低温度下烧结成致密块体;本发明制得的产品无杂质成分,晶粒分散性好,磁性能优秀。

    一种采用液相掺杂制备六角SrFe12O19铁氧体的方法及添加剂

    公开(公告)号:CN117049866A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311017131.6

    申请日:2023-08-14

    Abstract: 本发明公开了一种采用液相掺杂制备六角SrFe12O19铁氧体的方法及添加剂,涉及永磁铁氧体制备领域,为解决现有的掺杂方法容易导致原材料成分不均匀和在磁体中形成杂相的问题;本发明包括按照制备SrM铁氧体所需Fe3+/Sr2+原子比,称取分析纯Fe2O3、SrCO3;将称取的原料放在研钵中充分研磨混合均匀;向得到的混合物中加入C8H20O4Si并充分研磨混合均匀;将研磨混合后的粉末置于模具中进行压片,得到圆柱状样品;取样品于马弗炉中烧结后随炉冷却至室温,制得液相掺杂的SrM铁氧体块体;本发明能通过采用液态的C8H20O4Si作为添加剂液相掺杂实现六角SrFe12O19铁氧体饱和磁化强度的进一步提高,并且能够有效抑制杂相生成。

    一种涡旋-条状晶粒结构的高性能填充方钴矿热电材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116685187A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310697603.0

    申请日:2023-06-13

    Abstract: 本发明涉及新能源材料技术领域,具体涉及一种涡旋‑条状晶粒结构的高性能填充方钴矿热电材料及其制备方法,采用高纯Ba片、In粉、Co粉和Sb粉为初始原料,按化学计量比Ba0.3In0.3Co4Sb12称量后手工混合均匀;将混合好的粉末置于干净的石墨坩埚中,在真空条件下将石墨坩埚密封于石英管中;将密封的石英管置于高温炉中,缓慢升温至淬火温度,真空熔融后将玻璃管底部依次匀速浸入饱和食盐水中淬火获得铸块,将铸块研磨后再次密封于石英管中放入高温炉继续退火,将退火样品手工研磨,得到粉末;得到的退火粉末采用放电等离子体烧结获得具有涡旋‑条状晶粒结构的高性能填充方钴矿块体热电材料(ZT值接近1.5),该ZT值高于现有的相同化学组分的填充方钴矿热电材料。

    一种采用液相掺杂制备六角SrFe12O19铁氧体的方法及添加剂

    公开(公告)号:CN117049866B

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202311017131.6

    申请日:2023-08-14

    Abstract: 本发明公开了一种采用液相掺杂制备六角SrFe12O19铁氧体的方法及添加剂,涉及永磁铁氧体制备领域,为解决现有的掺杂方法容易导致原材料成分不均匀和在磁体中形成杂相的问题;本发明包括按照制备SrM铁氧体所需Fe3+/Sr2+原子比,称取分析纯Fe2O3、SrCO3;将称取的原料放在研钵中充分研磨混合均匀;向得到的混合物中加入C8H20O4Si并充分研磨混合均匀;将研磨混合后的粉末置于模具中进行压片,得到圆柱状样品;取样品于马弗炉中烧结后随炉冷却至室温,制得液相掺杂的SrM铁氧体块体;本发明能通过采用液态的C8H20O4Si作为添加剂液相掺杂实现六角SrFe12O19铁氧体饱和磁化强度的进一步提高,并且能够有效抑制杂相生成。

    一种宽温区高性能碲化铋基热电材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116546872A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310585424.8

    申请日:2023-05-23

    Abstract: 本发明涉及新能源材料制备技术领域,具体涉及一种宽温区高性能碲化铋基热电材料、制备方法及其应用,以Bi、Sb和Te为初始材料,按化学计量比Bi2‑xSbxTe3称量后手工混合,将混合粉末倒入石英管真空密封,得到石英安瓿。将其置于高温炉中,缓慢升至淬火温度,真空熔融后熔体在饱和食盐水中淬火得到铸块,将铸块手工研磨,得到淬火粉末。得到的粉末采用放电等离子体烧结得到宽温区高性能碲化铋基块体材料。通过对Sb掺杂量进行优化,制备的Bi0.34Sb1.66Te3材料具有良好致密度、较高载流子浓度。Sb掺杂增强声子的晶界和缺陷散射,降低晶格热导率。随Sb掺杂量增加,Bi2‑xSbxTe3材料ZT值随温度梯度的变化愈加平缓,Bi0.34Sb1.66Te3材料在较宽温区内仍能保持较高的平均ZT值。

    一种六角SrFe12O19铁氧体基复合永磁铁氧体的制备方法

    公开(公告)号:CN115286377A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210998431.6

    申请日:2022-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种六角SrFe12O19铁氧体基复合永磁铁氧体的制备方法,涉及永磁铁氧体的制备技术领域,为解决现有的铁氧体制备方法不能满足生产需要的问题;本发明包括采用化学共沉淀法制备SrFe12O19铁氧体粉末,以及CoFe2O4或(Ni,Zn)Fe2O4纳米晶粒铁氧体粉末;具体为以分析纯金属硝酸盐和NaOH为原料分别配置水溶液,边搅拌边将配置的氢氧化钠溶液滴加到硝酸盐溶液中,在加热条件下继续搅拌至反应充分;所得粉末清洗至pH值中性后干燥;将干燥的粉末研磨均匀,压制后煅烧;将制得的SrFe12O19铁氧体磨细后,与CoFe2O4或(Ni,Zn)Fe2O4铁氧体粉末混合后研磨混匀并压制烧结,获得具有软、硬磁相交换耦合作用的复合铁氧体;本发明方法简单、成本较低,产品性能较佳,适合于大规模工业化生产应用。

    一种高熵设计铁酸铋基储能陶瓷、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN119613099A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411762804.5

    申请日:2024-12-03

    Abstract: 本发明涉及电介质储能器件材料技术领域,具体涉及一种高熵设计铁酸铋基储能陶瓷、制备方法及其应用,该材料化学组成式为(0.7‑x)Bi0.9(Sm0.5Gd0.5)0.1FeO3‑0.3(Sr0.5Ba0.5)TiO3‑xNaNbO3‑yMnO2,其中x的取值范围为0~0.15,y取值为0~0.005。本发明采用高熵策略设计弛豫铁电材料,多种元素占据该材料的同一位点产生晶格畸变,促进铁酸铋基陶瓷的弛豫特性,优化了电滞回线。引入NaNbO3反铁电材料,破坏长程铁电秩序,增强局部随机场,利于获得较低的Pr值。另外适当的添加0.5%mol的MnO2能够减少氧空位的浓度,从而减少了材料的漏电流,储能效率得以提升,这种材料设计不仅丰富了高熵陶瓷的应用领域,也为储能陶瓷的性能提升提供了新的思路。

    一种具有交换耦合作用的双相复合永磁铁氧体及其制备方法

    公开(公告)号:CN112898004A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110145220.3

    申请日:2021-02-02

    Abstract: 本发明涉及磁性铁氧体技术领域,具体涉及一种具有交换耦合作用的双相复合永磁铁氧体及其制备方法,首先利用水热法获得的SrM铁氧体粉末和纳米碳球制备多孔的SrM铁氧体圆片,再将水热法获得的CoFe2O4纳米粉末制备成磁流体溶液;将多孔SrM铁氧体圆片置于CoFe2O4磁流体中并在磁铁辅助下,将CoFe2O4铁氧体纳米粉末沉积在多孔SrM铁氧体的孔洞中。将复合后的SrM/CoFe2O4铁氧体圆片放入坩埚中,再置入烧结炉中按照设定的升温程序进行高温烧结,烧结完成之后,让样品随炉冷却至室温后取出,最终得到复合永磁铁氧体块体。这种具有交换耦合作用的双相复合永磁铁氧体的制备方法,解决了在制备复合铁氧体的时候将软磁性相填入孔洞、形成均匀的多孔永磁相结构较为困难的问题。

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