一种花状Fe2O3/Ag复合粒子及其制备方法

    公开(公告)号:CN102664085A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210159372.X

    申请日:2012-05-22

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种花状Fe2O3/Ag复合粒子及其制备方法,属于电磁功能材料技术领域。是以花状Fe2O3为磁核,将银氨溶液还原成纳米银并有序负载在花状Fe2O3表面的花瓣上,磁化强度为0.6-0.1emu/g,体积电阻率为0.04310-0.00016Ω·cm,制备时,将硝酸银溶解于去离子水中,搅拌澄清后,滴加氨水,使溶液由澄清变乳白再变澄清,得到澄清的银氨溶液;加入花状磁性Fe2O3,充分搅拌加热至40~80℃,再滴加甲醛溶液,反应10~120min;用去离子水和无水乙醇清洗烘干后即得成品。本发明制备方法无需添加任何表面活性剂,无需对磁性粒子进行任何表面预处理,操作简单、方便、能耗少,生产成本低廉,产物性能可控性强,产品性能稳定。

    一种花状Fe2O3/Cu电磁功能复合粒子及其制备方法

    公开(公告)号:CN102664084A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210158939.1

    申请日:2012-05-22

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种花状Fe2O3/Cu复合粒子及其制备方法,属于电磁功能材料技术领域。花状Fe2O3/Cu电磁功能复合粒子,其中复合粒子的核是花状Fe2O3,表面负载的是抗氧化的金属Cu。制备时:将硫酸铜溶解于去离子水中,再滴加氨水,配得铜氨溶液;将磁性三氧化二铁微米花加入到铜氨溶液中,加热至60~80℃,依次滴加氢氧化钠水溶液和葡萄糖水溶液,滴加混匀的水合肼溶液与表面活性剂,反应30~180min,将沉淀物用去离子水和无水乙醇清洗去杂,烘干后即得成品。本发明简单易行,生产成本低廉,能耗少,磁性能和导电性能在一定数值范围内可控,产品的抗氧化能力强,具有工业化价值和市场应用前景。

    一种具有多级结构的磁性三氧化二铁微米花材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102659188A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210158794.5

    申请日:2012-05-22

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有多级结构的磁性三氧化二铁微米花材料及其制备方法。具有多级结构的磁性三氧化二铁微米花材料,是由粒径为20-30nm的球形粒子组装成的厚度为85-95nm的纳米片交错排列而形成的具有多级结构的花状,集纳米颗粒、纳米片和微米花三种结构于一体。制备时:以六水合三氯化铁为铁源,乙二醇为溶剂,得到浓度0.05~0.6mol/L的溶液,再加入表面活性剂,搅拌得澄清溶液,再加入尿素,在190~197℃下采用乙二醇辅助法反应30~90min,离心分离,清洗后烘干,在300~500℃下高温煅烧1~5h,即得。本发明工艺简单,成本低,容易实现大规模生产,生产过程安全可靠,产品重现性好,形貌规整,粒径分布集中,无团聚。

    纳米晶双相耦合稀土永磁体及其制备方法

    公开(公告)号:CN101950650A

    公开(公告)日:2011-01-19

    申请号:CN201010289049.5

    申请日:2010-09-21

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种稀土永磁体及其制备方法,为解决现有技术中存在的成本高、制备条件苛刻、磁性较低的问题,本发明提供的一种纳米晶双相耦合稀土永磁体的结构为Re-Fe-O/Fe2O3,其中Re为镧系元素,其制备方法是首先用软化学分子混合法制备前驱物,该前驱物为经螯合的Re盐与Fe盐的混合物,然后将制得的永磁粒子在温度为1023~1273K、压力为20~30kN、变形率为50~70%的条件下进行热变形处理,即可制得纳米晶双相耦合稀土永磁体。该永磁体的磁性能高于普通铁氧体;原材料中稀土含量较少且只需要稀土氧化物,原材料成本低;前驱物混合均匀,反应条件温和,具有节能化、低成本化的特点。

    纳米磁性铁氧粒子的制备方法及其磁性减震橡胶

    公开(公告)号:CN100540612C

    公开(公告)日:2009-09-16

    申请号:CN200710185383.4

    申请日:2007-12-07

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及磁性减震橡胶及纳米磁性铁氧粒子,具体为纳米磁性铁氧粒子的制备方法及利用该纳米磁性铁氧粒子制备的磁性减震橡胶。以解决现有磁性粒子无法满足磁性减震橡胶的物理力学性能与磁性减震效果以及现有磁性减震橡胶材料选择、配比不合理的问题。将1.4~5.11g的FeCl3·6H2O、1.75~6g的FeSO4·7H2O和分子量为400~10000的0.00025mol的聚乙二醇加入到560ml蒸馏水中并滴加氢氧化钠溶液而制得具有一定形貌并被聚乙二醇包覆的纳米磁性铁氧粒子。磁性减震橡胶由下列重量百分比的组分组成:天然橡胶15-60%,三元乙丙橡胶15-60%,纳米磁性铁氧粒子5-50%,硫化剂1-10%,硫化活性剂1-10%,硫化促进剂1-10%,防老剂0.1-5%,补强剂10-40%。

    纳米磁性铁氧粒子的制备方法及其磁性减震橡胶

    公开(公告)号:CN101186761A

    公开(公告)日:2008-05-28

    申请号:CN200710185383.4

    申请日:2007-12-07

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及磁性减震橡胶及纳米磁性铁氧粒子,具体为纳米磁性铁氧粒子的制备方法及利用该纳米磁性铁氧粒子制备的磁性减震橡胶。以解决现有磁性粒子无法满足磁性减震橡胶的物理力学性能与磁性减震效果以及现有磁性减震橡胶材料选择、配比不合理的问题。将1.4~5.11g的FeCl3·6H2O、1.75~6g的FeSO4·7H2O和分子量为400~10000的0.00025mol的聚乙二醇加入到560ml蒸馏水中并滴加氢氧化钠溶液而制得具有一定形貌并被聚乙二醇包覆的纳米磁性铁氧粒子。磁性减震橡胶由下列重量百分比的组分组成:天然橡胶15-60%,三元乙丙橡胶15-60%,纳米磁性铁氧粒子5-50%,硫化剂1-10%,硫化活性剂1-10%,硫化促进剂1-10%,防老剂0.1-5%,补强剂10-40%。

    纳米晶双相耦合稀土永磁体及其制备方法

    公开(公告)号:CN101950650B

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:CN201010289049.5

    申请日:2010-09-21

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种稀土永磁体及其制备方法,为解决现有技术中存在的成本高、制备条件苛刻、磁性较低的问题,本发明提供的一种纳米晶双相耦合稀土永磁体的结构为Re-Fe-O/Fe2O3,其中Re为镧系元素,其制备方法是首先用软化学分子混合法制备前驱物,该前驱物为经螯合的Re盐与Fe盐的混合物,然后将制得的永磁粒子在温度为1023~1273K、压力为20~30kN、变形率为50~70%的条件下进行热变形处理,即可制得纳米晶双相耦合稀土永磁体。该永磁体的磁性能高于普通铁氧体;原材料中稀土含量较少且只需要稀土氧化物,原材料成本低;前驱物混合均匀,反应条件温和,具有节能化、低成本化的特点。

    一种控制四氧化三铁形貌与性能的方法

    公开(公告)号:CN102659191B

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201210158461.2

    申请日:2012-05-22

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种控制四氧化三铁形貌与性能的方法,属于无机材料技术领域。包括以下步骤:将六水合三氯化铁溶解于乙二醇中,制得三氯化铁浓度为0.15-0.35mol/L的溶液,然后加入尿素和表面活性剂,充分溶解,得到均匀溶液并转移至具有聚四氟乙烯内衬的高压反应釜中,在170~230℃下进行溶剂热反应,反应时间为6~72h,反应结束后离心分离,将沉淀物用去离子水和乙醇清洗,然后在烘箱中烘干,既得成品。本发明生产成本低廉、制备工艺安全简单、产物可调控性强、制备过程中不产生有毒有害物质;得到的四氧化三铁纯度高,粒径分布集中,形貌可实现球形、微孔、中空结构的调控。

    一种PS微球化学镀银的方法

    公开(公告)号:CN102212801A

    公开(公告)日:2011-10-12

    申请号:CN201110136856.8

    申请日:2011-05-25

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供一种PS微球化学镀银的方法,先对PS微球表面进行粗化处理,然后将粗化后的PS微球进行敏化和活化处理,在搅拌的条件下将处理后的PS微球加入到银氨溶液中,加入定量的还原剂完成PS微球表面的化学镀银;过滤、分离、洗涤,真空干燥后得到Ag/PS复合粒子。本发明所述的PS镀银方法,制备工艺、原料组成简单,易于大规模生产;所制备的PS/Ag复合粒子密度小于1.2×10-3kg·cm-3,电阻率小于4.2×10-4Ω·cm,具备优异的轻质高导电性能。

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