一种化学共沉淀熔盐法合成软-硬交换耦合磁体的方法

    公开(公告)号:CN110182852B

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN201910344081.X

    申请日:2019-04-26

    Abstract: 本发明涉及功能材料技术领域,具体是一种化学共沉淀熔盐法合成软‑硬交换耦合磁体的方法;包括以下步骤:按照xCoFe2O4/yBaM中CoFe2O4与BaM组分的化学计量比,称取原料,配制混合金属盐溶液;配制沉淀剂,将混合金属盐溶液加入至沉淀剂中,搅拌反应一段时间后抽滤分离,得到滤饼;滤饼烘干至恒重,经破碎、研磨得到前驱体粉体,并与盐进行混合、球磨,得到混合产物;混合产物进行热处理,产物清洗后过滤,滤除产物烘干得到铁氧体粉体;本发明结合化学共沉淀金属离子均匀混合以及熔盐热处理晶体生长控制,通过组分调节、复合沉淀剂的优选以及熔盐热处理代替传统热处理等技术手段,实现了软‑硬交换耦合磁体双组分复合铁氧体的精准合成以及颗粒结构的控制。

    一种化学共沉淀熔盐法合成软-硬交换耦合磁体的方法

    公开(公告)号:CN110182852A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910344081.X

    申请日:2019-04-26

    Abstract: 本发明涉及功能材料技术领域,具体是一种化学共沉淀熔盐法合成软-硬交换耦合磁体的方法;包括以下步骤:按照xCoFe2O4/yBaM中CoFe2O4与BaM组分的化学计量比,称取原料,配制混合金属盐溶液;配制沉淀剂,将混合金属盐溶液加入至沉淀剂中,搅拌反应一段时间后抽滤分离,得到滤饼;滤饼烘干至恒重,经破碎、研磨得到前驱体粉体,并与盐进行混合、球磨,得到混合产物;混合产物进行热处理,产物清洗后过滤,滤除产物烘干得到铁氧体粉体;本发明结合化学共沉淀金属离子均匀混合以及熔盐热处理晶体生长控制,通过组分调节、复合沉淀剂的优选以及熔盐热处理代替传统热处理等技术手段,实现了软-硬交换耦合磁体双组分复合铁氧体的精准合成以及颗粒结构的控制。

    一种超声辅助共沉淀法合成复合铁氧体的方法

    公开(公告)号:CN110136907A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910344060.8

    申请日:2019-04-26

    Abstract: 本发明涉及功能材料技术领域;尤其是一种超声辅助共沉淀法合成复合铁氧体的方法;包括以下步骤:按照BaM/NZ复合铁氧体的化学式的化学计量比,称取原料配制含有钡离子、铁离子、锌离子和镍离子的混合金属离子溶液;配制沉淀剂;将沉淀剂转入混合金属离子溶液中;待沉淀剂滴加完后搅拌反应得到浆液,对其进行抽滤分离,并用去离子水洗涤滤饼,滤饼烘干至恒重后经破碎、研磨得到前驱体粉体;对前驱体粉体进行热处理后得到BaM/NZ复合铁氧体粉体;本发明将超声波引入化学共沉淀过程从而获得金属离子均匀分布,具有更高的表面活性的前驱体颗粒,从而间接促进后续热处理过程中相的形成与颗粒生长过程,进而得到具有良好耦合效应的复合铁氧体。

    表面活性剂辅助微乳液-凝胶水解制备纳米永磁体的方法

    公开(公告)号:CN110182850A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910344085.8

    申请日:2019-04-26

    Abstract: 本发明涉及纳米永磁材料技术领域,尤其是一种表面活性剂辅助微乳液-凝胶水解制备纳米永磁体的方法,配制铁离子-铅离子的金属混合溶液,然后添加水溶性表面活性剂得到混合金属溶液中,配制混合碱溶液;配制微乳液体系I和微乳液体系II,将微乳液体系I和微乳液体系II搅拌混合反应后,滴加正硅酸四乙酯,继续反应,得到的产物离心分离后干燥得到前驱体粉体;对前驱体粉末进行热处理,得到ε-Fe2O3纳米永磁体粉体;本发明中通过提高反相微乳体系“微反应器”中铁离子的浓度,从而提高亚稳相ε-Fe2O3的产率,通过添加水溶性表面活性剂,在沉淀过程中有效地分割前驱体颗粒,防止热处理过程中生成杂相;提高铁离子浓度,提升亚稳相ε-Fe2O3纳米永磁体的单次合成量。

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