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公开(公告)号:CN103192069B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201310128781.8
申请日:2013-04-15
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明提供一种用于低温磁制冷的稀土-铜-铝纳米颗粒及其制备方法,属于磁性纳米材料领域。该稀土-铜-铝纳米颗粒为以下通式的化合物:RCuAl,其中R为Y、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu,所述稀土-铜-铝纳米颗粒,不具有核壳结构,且粒径为10~40nm。本发明采用等离子电弧放电法,将稀土粉、铜粉和铝粉压制成块体作为等离子电弧炉的阳极材料,采用钨金属或铌金属作为等离子电弧炉的阴极材料,经过电弧放电反应后得稀土-铜-铝纳米颗粒。本发明制备出的稀土-铜-铝纳米颗粒,在低温区具有大磁熵变和高磁制冷能力,同时本发明制备方法工艺简单且环境友好。
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公开(公告)号:CN104211388A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410446644.3
申请日:2014-09-03
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C04B35/26 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种适于低温烧结的M型锶铁氧体SrFe12O19的制备方法,属于铁氧体材料制备技术领域。本发明所提供的方法是以蛋清蛋白粉作为金属离子配合物的溶胶-凝胶法为基础,采用蛋清蛋白粉、硝酸铁和硝酸锶作为原材料,经过制备前驱体粉末和1100℃低温烧结等过程,制备SrM铁氧体。采用该制备方法,不仅能较大幅度降低烧结温度、实现节能减排,而且制备过程对环境无污染、绿色环保。本发明适用于制备性能优良的可在1100℃的较低温度下烧结的SrM永磁铁氧体。
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公开(公告)号:CN102226125B
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN201110128341.3
申请日:2011-05-17
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C10M169/04 , C10N30/06
Abstract: 本发明公开了一种无机耐高温干膜润滑剂。该干膜润滑剂,按重量百分比计,其组成和配比为:固体润滑剂10~50%,耐磨添加剂4~10%,分散剂0.2~5%,抗氧化剂2~6%,磁性添加剂0.5~2.5%,粘结基体35~80%。本发明的干膜润滑剂耐磨性能优良;对于对摩面划伤较小;使用温度范围较宽。尤其适用于金属基材零部件表面高温条件下的润滑耐磨涂覆。
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公开(公告)号:CN103008674A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201310006219.8
申请日:2013-01-08
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明提供一种镍/铜氧化物纳米吸波材料及其制备方法,涉及一种铁磁/介电复合纳米吸波材料。该镍/铜氧化物纳米吸波材料为核壳结构,内核为铁磁性镍纳米粒子,外壳为铜氧化物层。本发明采用等离子电弧放电法,将镍粉和铜粉压制成块体作为等离子电弧炉的阳极材料,采用钨金属或铌金属作为等离子电弧炉的阴极材料,引用氩气和氢气作为工作气体,接通直流电源,在一定的工作电流和电压下,阳极与阴极之间起电弧,持续一段时间,然后进行钝化,即得镍/铜氧化物铁磁/介电复合纳米吸波材料。本发明制备的复合纳米吸波材料具有吸收厚度薄和吸波能力强的优异性能,且能在一定频率范围内和吸收厚度范围内保持优异吸波能力。
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公开(公告)号:CN102226125A
公开(公告)日:2011-10-26
申请号:CN201110128341.3
申请日:2011-05-17
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C10M169/04 , C10N30/06
Abstract: 本发明公开了一种无机耐高温干膜润滑剂。该干膜润滑剂,按重量百分比计,其组成和配比为:固体润滑剂10~50%,耐磨添加剂4~10%,分散剂0.2~5%,抗氧化剂2~6%,磁性添加剂0.5~2.5%,粘结基体35~80%。本发明的干膜润滑剂耐磨性能优良;对于对摩面划伤较小;使用温度范围较宽。尤其适用于金属基材零部件表面高温条件下的润滑耐磨涂覆。
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公开(公告)号:CN101402100A
公开(公告)日:2009-04-08
申请号:CN200810195033.0
申请日:2008-11-04
Applicant: 安徽省鑫源达有色金属材料有限公司 , 安徽工业大学
Abstract: 本发明提供一种镍铝复合带的制备方法,属于金属功能材料领域,用于制作锂电池电极板,节省成本并利于轻质铝壳电池的焊接。本发明通过加工硬化铝和软态镍进行轧制复合,配合扩散退火构成镍铝复合带产品。利用这一方法可以通过铝板的预先形变量调整铝的形变抗力,并通过完全退火来软化镍带,使两者的形变抗力尽可能接近,从而良好地控制其形变行为和复合带厚度;在进行扩散退火前采用预先回复,协调两种材料的再结晶。此种方法生产镍铝复合带具有工艺简单,易于操作,成本较低,界面强度好以及产品性能优异的特点,满足用户对电池用镍铝复合带产品性能的要求,镍铝复合带厚度可以控制,界面结合强度可达30MPa以上,电阻率可以达到0.073Ωmm2/m以下。
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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
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C04B35/26 , C04B35/622 , C04B35/632
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。
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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
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C04B35/26 , C04B35/622 , H01F1/10
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。
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公开(公告)号:CN108911731B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN201811001451.1
申请日:2018-08-30
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C04B35/26 , C04B35/622 , H01F1/11 , H01F41/02
Abstract: 本发明公布了一种六角晶系M型锶铁氧体粉末的制备方法,属于磁性铁氧体制备技术领域。该方法以具有特定形貌的α‑Fe2O3和商用分析纯Sr(NO3)2为原材料,按照Fe/Sr=11:1的原子摩尔比称量原材料;将称量好的两种原料倒入研钵中充分研磨20min,然后装进氧化铝坩埚在1200~1300℃下煅烧3小时进行固相反应;反应结束后,自然冷却至室温,所得即为性能优良的SrFe12O19铁氧体粉末。该方法使用具有特定形貌的α‑Fe2O3作为Fe源,这对最终SrFe12O19铁氧体粉末的形貌以及磁性能可以进行调制,对SrFe12O19铁氧体的制备具有重要的实际意义。
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公开(公告)号:CN106745298A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611125130.3
申请日:2016-12-09
Applicant: 安徽工业大学
CPC classification number: C01G49/0036 , C01P2002/72 , C04B35/2641 , C04B2235/3215 , C04B2235/3229 , H01F1/344
Abstract: 本发明公开了一种增强M型锶铁氧体磁性能的方法,属于磁性铁氧体制备技术领域。该方法具体步骤是:采用SrO,Fe2O3和CeO2为原材料,并按照原材料中Sr/(Fe+Ce)原子比为1:12配比,手工混合后在马弗炉中1200℃下煅烧5小时,煅烧后样品即为仅使用Ce替代的SrFe12‑xCexO19(x=0.1,0.2,0.3,0.4,0.5)铁氧体粉体。该铁氧体粉体对比无替代的SrFe12O19铁氧体,能够较大幅度提升其磁性能,矫顽力最大能提高50%以上,饱和磁化强度最大提高约25%,因而具有良好的应用前景。
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