一种Fe/Fe2O3核/壳结构壳层厚度的电化学调控方法

    公开(公告)号:CN106312049B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201610842059.4

    申请日:2016-09-22

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种Fe/Fe2O3核/壳结构壳层厚度的电化学调控方法,该Fe/Fe2O3核/壳结构可由铁纳米粒子在NH4F、乙二醇和去离子水的溶液中,用电化学氧化的方法制备而成。通过改变电化学氧化反应的电压和时间、电解液的温度等,调控Fe2O3壳层的厚度。氧化电压可以是40 V~50 V;电解液温度从室温到80℃;电化学氧化反应的时间从10分钟到1小时。这种表面部分氧化的Fe/Fe2O3核/壳结构保持较高的磁矩;表面的氧化层可以提高磁矩的稳定性,保持粒子的分散性;无毒性,满足生物兼容性要求;易于表面修饰,适应不同应用领域的要求。本发明的Fe/Fe2O3核/壳结构还具备价格便宜、制备过程简单且环境友好,适合于工业化生产等特点。

    一种镍铁基含氮合金磁致伸缩材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105525215B

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201510937249.X

    申请日:2015-12-11

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 一种镍铁基含氮合金磁致伸缩材料及其制备方法,所述磁致伸缩材料可由镍铁氧在H2/N2混合气氛下,800℃~1000℃下还原2~4h,得到单相镍铁合金;接着在NH3气氛下,退火温度500~1000℃,退火2h制成。本发明还包括镍铁基含氮合金磁致伸缩材料的制备方法。本发明NFN材料具有较大的磁致伸缩系数及良好的耐酸碱盐腐蚀,且制备工艺简单,价格便宜,适合于工业化生产,也适合于高腐蚀环境、高频领域的应用。实验证明,本发明与镍铁合金(NF)相比,NFN材料在酸、碱、盐溶液中腐蚀24h无明显变化,具有很好的抗腐蚀性,从而拓宽了其在腐蚀环境中的应用范围;同时,NFN的磁致伸缩系数比NF高,可达271ppm,从而也拓宽了其在高频领域的应用范围。

    一种MnFe2O4纳米磁性材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105984903A

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201610058539.1

    申请日:2016-01-27

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种MnFe2O4纳米磁性材料的制备方法,按特定量称取二价锰盐样品、三价铁盐样品,采用二苄醚作为溶剂并加入油胺和油酸形成混合液后,对混合液进行加热,加热过程在N2气氛保护下进行,可获得微观上呈对称结构的MnFe2O4纳米磁性材料,通过选择合适的加热参数,可获得三度对称、四度对称、六度对称、菱形对称的MnFe2O4纳米磁性材料。本发明提供了一种MnFe2O4纳米磁性材料制备方法,制备出的MnFe2O4纳米磁性材料具有良好的对称性;粒径约50纳米左右,接近蛋白质和病毒的大小,且分散性较好。

    一种镍铁基含氮合金磁致伸缩材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105525215A

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201510937249.X

    申请日:2015-12-11

    Applicant: 安徽大学

    CPC classification number: C22C38/08 C22C33/00 C23C8/26 H01L41/20

    Abstract: 一种镍铁基含氮合金磁致伸缩材料及其制备方法,所述磁致伸缩材料可由镍铁氧在H2/N2混合气氛下,800℃~1000℃下还原2~4h,得到单相镍铁合金;接着在NH3气氛下,退火温度500~1000℃,退火2h制成。本发明还包括镍铁基含氮合金磁致伸缩材料的制备方法。本发明NFN材料具有较大的磁致伸缩系数及良好的耐酸碱盐腐蚀,且制备工艺简单,价格便宜,适合于工业化生产,也适合于高腐蚀环境、高频领域的应用。实验证明,本发明与镍铁合金(NF)相比,NFN材料在酸、碱、盐溶液中腐蚀24h无明显变化,具有很好的抗腐蚀性,从而拓宽了其在腐蚀环境中的应用范围;同时,NFN的磁致伸缩系数比NF高,可达271ppm,从而也拓宽了其在高频领域的应用范围。

    一种MnFe2O4纳米磁性材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105984903B

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201610058539.1

    申请日:2016-01-27

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种MnFe2O4纳米磁性材料的制备方法,按特定量称取二价锰盐样品、三价铁盐样品,采用二苄醚作为溶剂并加入油胺和油酸形成混合液后,对混合液进行加热,加热过程在N2气氛保护下进行,可获得微观上呈对称结构的MnFe2O4纳米磁性材料,通过选择合适的加热参数,可获得三度对称、四度对称、六度对称、菱形对称的MnFe2O4纳米磁性材料。本发明提供了一种MnFe2O4纳米磁性材料制备方法,制备出的MnFe2O4纳米磁性材料具有良好的对称性;粒径约50纳米左右,接近蛋白质和病毒的大小,且分散性较好。

    一种钴铁基含氮合金磁致伸缩材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105543697B

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201510937271.4

    申请日:2015-12-11

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 一种钴铁基含氮合金磁致伸缩材料及其制备方法,所述钴铁基含氮合金磁致伸缩材料可由钴铁氧在H2/N2气氛,800℃~1000℃下还原2~4h,得到单相钴铁合金;接着在NH3气氛下,退火温度300~1000℃,退火2h制成。本发明还包括钴铁基含氮合金磁致伸缩材料的制备方法。本发明之钴铁基含氮合金磁致伸缩材料具有良好的耐酸腐蚀性能,拓宽了它在具有腐蚀环境中的应用范围,且制备工艺简单,价格低廉,适合于工业化生产。实验证明,本发明与单相钴铁合金(CF)相比,钴铁基含氮合金(CFN)样品磁致伸缩系数与CF相当,可达51ppm;而CFN样品在硫酸溶液中腐蚀24h无明显变化,对酸性溶液表现出具有良好的抗腐蚀性。

    一种Fe/Fe2O3核/壳结构壳层厚度的电化学调控方法

    公开(公告)号:CN106312049A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610842059.4

    申请日:2016-09-22

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种Fe/Fe2O3核/壳结构壳层厚度的电化学调控方法,该Fe/Fe2O3核/壳结构可由铁纳米粒子在NH4F、乙二醇和去离子水的溶液中,用电化学氧化的方法制备而成。通过改变电化学氧化反应的电压和时间、电解液的温度等,调控Fe2O3壳层的厚度。氧化电压可以是40 V~50 V;电解液温度从室温到80℃;电化学氧化反应的时间从10分钟到1小时。这种表面部分氧化的Fe/Fe2O3核/壳结构保持较高的磁矩;表面的氧化层可以提高磁矩的稳定性,保持粒子的分散性;无毒性,满足生物兼容性要求;易于表面修饰,适应不同应用领域的要求。本发明的Fe/Fe2O3核/壳结构还具备价格便宜、制备过程简单且环境友好,适合于工业化生产等特点。

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