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公开(公告)号:CN101224904A
公开(公告)日:2008-07-23
申请号:CN200810046782.7
申请日:2008-01-25
Applicant: 华中科技大学
IPC: C01G9/02
Abstract: 一种Fe掺杂ZnO室温稀磁半导体材料的制备方法,采用共沉淀法,其制备方法包括:A.制备Fe3+、Zn2+混和溶液和NaOH溶液;B.将上述溶液混合,形成沉淀物,并对沉淀物过滤、分离和洗涤;C.将沉淀物烘干、预烧结、研磨、压片和烧结后,得到Fe掺杂ZnO室温稀磁半导体材料。本发明提供了一种全新的Fe掺杂ZnO室温稀磁半导体材料的制备方法,该制备出的Fe掺杂ZnO半导体材料,具有室温铁磁性。
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公开(公告)号:CN101219478A
公开(公告)日:2008-07-16
申请号:CN200710168978.9
申请日:2007-12-21
Applicant: 华中科技大学
IPC: B22F9/24
Abstract: 一种Mn掺杂SnO2室温稀磁半导体纳米粉的制备方法,采用化学沉淀法,其制备方法包括:A.制备氯化亚锡和乙酸锰的混合溶液以及碳酸氢氨无水乙醇溶液;B.在超声波分散和水浴条件下,将上述溶液混合;C.将上步所得溶液陈化,得到的沉淀过滤,用去离子水多次洗涤,直到溶液pH为中性为止,所得的沉淀在烘箱中干燥,研磨得到原始粉体;D.将原始粉体在空气中退火处理,即得到Mn掺杂SnO2室温稀磁半导体纳米粉。本发明可以在低温下制备出具备室温铁磁性的Mn掺杂SnO2纳米粉。
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公开(公告)号:CN101229931A
公开(公告)日:2008-07-30
申请号:CN200810046783.1
申请日:2008-01-25
Applicant: 华中科技大学
IPC: C01G49/08
Abstract: 一种纳米Fe3O4的制备方法,采用柠檬酸-硝酸盐溶胶凝胶自蔓延燃烧反应法,其步骤为:a.将分析纯Fe(NO3)3·9H2O和分析纯C6H8O7·H2O溶解于去离子水中;b.将配置好的混合水溶液放入水浴箱中超声波搅拌,然后在水浴中蒸发直到转变成透明的铁的柠檬酸络合物凝胶为止;c.将所得湿的凝胶放在烘箱中进一步干燥以除去剩余的水分,再将除去剩余水分的凝胶放到电阻炉上加热直到凝胶开始自然为止;d.将自蔓延燃烧所得到的Fe3O4的前驱蓬松物质,经研磨均匀得到粉体,然后在惰性气体气氛炉中烧结,最后自然降至到室温,即可获得纳米Fe3O4粉体。本发明制备的Fe3O4纯度高,无污染,达到了绿色合成目的。
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公开(公告)号:CN101229931B
公开(公告)日:2010-06-02
申请号:CN200810046783.1
申请日:2008-01-25
Applicant: 华中科技大学
IPC: C01G49/08
Abstract: 一种纳米Fe3O4的制备方法采用柠檬酸-硝酸盐溶胶凝胶自蔓延燃烧反应法,其步骤为:a.将分析纯Fe(NO3)3·9H2O和分析纯柠檬酸C6H8O7·H2O溶解于去离子水中;b.将配置好的混合水溶液放入水浴箱中超声波搅拌,然后在水浴中蒸发直到转变成透明的铁的柠檬酸络合物凝胶为止;c.将所得湿的凝胶放在烘箱中进一步干燥以除去剩余的水分,再将除去剩余水分的凝胶放到电阻炉上加热直到凝胶开始自然为止;d.将自蔓延燃烧所得到的Fe3O4的前驱蓬松物质,经研磨均匀得到粉体,然后在惰性气体气氛炉中烧结,最后自然降至到室温,即可获得纳米Fe3O4粉体。本发明制备的Fe3O4纯度高,无污染,达到了绿色合成目的。
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公开(公告)号:CN100537084C
公开(公告)日:2009-09-09
申请号:CN200710168978.9
申请日:2007-12-21
Applicant: 华中科技大学
IPC: B22F9/24
Abstract: 一种Mn掺杂SnO2室温稀磁半导体纳米粉的制备方法,采用化学沉淀法,其制备方法包括:A.制备氯化亚锡和乙酸锰的混合溶液以及碳酸氢铵无水乙醇溶液;B.在超声波分散和水浴条件下,将上述溶液混合;C.将上步所得溶液陈化,得到的沉淀过滤,用去离子水多次洗涤,直到溶液pH为中性为止,所得的沉淀烘箱中干燥,研磨得到原始粉体;D.将原始粉体在空气中退火处理,即得到Mn掺杂SnO2室温稀磁半导体纳米粉。本发明可以在低温下制备出具备室温铁磁性的Mn掺杂SnO2纳米粉。
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公开(公告)号:CN100594565C
公开(公告)日:2010-03-17
申请号:CN200810046781.2
申请日:2008-01-25
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 一种铁氧体纳米颗粒嵌入反铁磁氧化物母体的复合材料及其制备方法,其制备方法包括:A.配置金属离子混合溶液;B.将碳酸氢氨水溶液加入到上述金属离子混合溶液中,形成沉淀;C.将沉淀过滤和洗涤后,干燥直至得到干燥的粉体;D.将粉体空气中高温烧结,从而形成铁氧体纳米颗粒嵌入反铁磁氧化物母体的复合材料。本方法制备出的铁氧体纳米颗粒嵌入反铁磁氧化物母体的复合材料具有磁交换偏置效应。
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公开(公告)号:CN101188157A
公开(公告)日:2008-05-28
申请号:CN200710168900.7
申请日:2007-12-14
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01F1/40 , H01F41/00 , C01G23/053 , B22F9/16
Abstract: 一种钒掺杂氧化钛纳米稀磁半导体及其制备方法,其制备方法包括:A.制备钒离子的前驱体溶液和钛离子的前驱体溶液;B.将两种溶液混合,形成溶胶;C.将溶胶在在室温下陈化,形成湿凝胶,在烘箱中干燥,直至形成干凝胶;D.将干凝胶研磨,得到干凝胶粉,在空气中热处理,排除有机物;E.在惰性气氛中退火,制成钒掺杂氧化钛稀磁半导体纳米粉。本发明方法制得的钒掺杂氧化钛纳米稀磁半导体为粉状,并可以表现出室温铁磁性。
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公开(公告)号:CN101286396A
公开(公告)日:2008-10-15
申请号:CN200810046781.2
申请日:2008-01-25
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 一种铁氧体纳米颗粒嵌入反铁磁氧化物母体的复合材料及其制备方法,其制备方法包括:A.配置金属离子混合溶液;B.将碳酸氢氨水溶液加入到上述金属离子混合溶液中,形成沉淀;C.将沉淀过滤和洗涤后,干燥直至得到干燥的粉体;D.将粉体空气中高温烧结,从而形成铁氧体纳米颗粒嵌入反铁磁氧化物母体的复合材料。本方法制备出的铁氧体纳米颗粒嵌入反铁磁氧化物母体的复合材料具有磁交换偏置效应。
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