一种低温合成近室温铁磁体的制备方法

    公开(公告)号:CN109665841A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201910031831.8

    申请日:2019-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种低温合成近室温铁磁体的制备方法,本发明先将高纯度氧化物原料按照摩尔比称量,放入玛瑙研钵中,研磨混合;再将混合均匀的氧化物粉体按照一定的摩尔比例与KCl粉体混合,氧化铝坩埚中,放入马弗炉中,煅烧后的粉体,放入玛瑙研钵中研磨,获得均匀的粉体;将获得粉体放入加热后的蒸馏水中,通过过滤装置过滤,获得含有一定水分的坯体;最后再干燥箱烘干获得不含水分的坯体,最后研磨获得黑色粉体。本发明方法通过熔盐KCl粉体的加入,降低了La2NiMnO6双钙钛矿粉体的合成温度,并且减短了合成时间。

    稀土R2BaCuO5氧化物材料在低温磁制冷的应用

    公开(公告)号:CN104830284A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510189330.4

    申请日:2015-04-20

    Abstract: 本发明涉及一种稀土R2BaCuO5氧化物材料在低温磁制冷中的应用。其中R为镝Dy、钬Ho或铒Er。该R2BaCuO5材料具有正交型晶体结构,属于Pnma空间群。本发明磁制冷用稀土R2BaCuO5氧化物材料不仅具有良好的磁、热可逆性质;在0~7T磁场变化下,对应于Dy2BaCuO5、Ho2BaCuO5、Er2BaCuO5其等温磁熵变分别高达8.3、10.4和9.6J/kgK。因此R2BaCuO5氧化物材料可应用于低温区磁制冷方面。本发明R2BaCuO5氧化物材料采用常规技术手段制备,该方法工艺简单、适用于工业化。

    一种DyFeAl材料在磁制冷方面的应用

    公开(公告)号:CN103305193A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201310218756.9

    申请日:2013-06-04

    Abstract: 本发明涉及一种DyFeAl材料在磁制冷方面的应用。本发明化学式为DyFeAl的高分子材料在中温区磁制冷方面的应用。该DyFeAl材料具有四方MgZn2型晶体结构。本发明磁制冷用DyFeAl材料不仅具有良好的磁、热可逆性质,在0~5T磁场变化下其等温磁熵变和磁制冷能力分别高达6.4J/kgK和595J/kg。本发明DyFeAl材料采用常规技术手段制备,该方法工艺简单、成本低廉、适用于工业化。

    一种电化学法制备纳米氧化铈粉体的方法

    公开(公告)号:CN102583496B

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201210052869.1

    申请日:2012-03-02

    Abstract: 本发明涉及一种电化学法制备纳米氧化铈粉体的方法。本发明首先配置电解液,并调节pH值至7。其次用标准三电极的电解槽装置作恒电位极化一个小时。然后再次调节电解液的pH值,并用标准三电极的电解槽装置再作恒电位极化一个小时。最后将电解液中出现的沉淀分离,用去离子水清洗,在马弗炉中加热,得到浅黄色纳米氧化铈晶体粉体。本发明工艺可控,效率高,制备的氧化铈粉体纳米颗粒小,足氧态,少团聚。

    低温磁制冷用稀土-镍-硼-碳基磁性材料及制备方法

    公开(公告)号:CN102660694A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210145042.5

    申请日:2012-05-11

    Abstract: 本发明涉及低温磁制冷用稀土-镍-硼-碳基磁性材料及制备方法。本发明的磁性材料的化学通式为:RNiBC,其中R为稀土金属Gd、Tb、Dy或Er,该磁性材料为四方晶体结构,属于P4/nmm空间群。本发明方法首先将稀土金属Tb、Gd、Dy或Er与Ni、B和C按比例混合成原料,将原料置于熔炼容器内,氩气保护下反复熔炼,得到成分均匀的合金铸锭;将熔炼制得的合金铸锭密封在真空石英容器中,高温下退火,然后快速冷却至常温,制得成品。本发明稀土-镍-硼-碳材料,不仅在各自相变温度附近有大磁熵变,而且具有良好的磁、热可逆性质,是一种理想的低温磁制冷材料。

    核壳结构纳米热电材料的制备方法

    公开(公告)号:CN100560254C

    公开(公告)日:2009-11-18

    申请号:CN200710164855.8

    申请日:2007-12-27

    Abstract: 本发明涉及一种核壳结构纳米热电材料的制备方法。传统的单一结构的热电转换效率低。本发明具体步骤是:将金属A和物质B放入反应釜中,加入碱、溶剂、助剂,110~500℃下保温2~48小时,生成化合物C;将化合物C取出用去离子水或乙醇清洗干净后放入反应釜中,加入金属D和物质E和入碱、溶剂、助剂,110~500℃下保温2~48小时,生成以化合物C为核、化合物F为壳的核壳结构的复合热电材料。其中金属A和D为锑、铋、钴、铁、铅、锌中的一种;物质B和E为碲或锑。本发明方法可以制得核壳结构的复合热电材料,其中核和壳均为热电材料,相对于传统的热电材料能够提高无量纲热电优值ZT,进而提高热电转换效率。

    一种纳米六硼化物的合成方法

    公开(公告)号:CN1923686A

    公开(公告)日:2007-03-07

    申请号:CN200610053497.9

    申请日:2006-09-21

    Abstract: 本发明涉及一种纳米六硼化物(RB6)材料的合成方法。传统的制备六硼化物的方法存在的成本高、能耗高,工艺复杂等缺点。本发明采用了一种新的反应过程,以R(表示元素周期表中从57到71号的稀土金属元素、金属Y、碱土金属Ba,Sr和Ca中任何一种或其中任何两种的组合)的氯化物为原料,以NaBH4或KBH4为还原剂,在500~600℃的低温条件下反应,经过洗涤、过滤、干燥,最后得到高纯的RB6纳米晶体粉。本发明方法的反应温度和成本低、周期短、晶粒粒径易控制。

    一种单双核共晶稀土磁性配合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN109111472B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201811101305.6

    申请日:2018-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种单双核共晶稀土磁性配合物及其制备方法。合成具有不同拓扑结构的新型稀土单分子磁体具有重要意义。本发明结构简式为:{[Ln(thd)4][Ln2(thd)6(CH3COO)][Tmim]2},thd为2,2,6,6‑四甲基庚二酮阴离子;Tmim为1,3,4,5‑四甲基咪唑鎓阳离子;Ln为铽或镝;磁性测试表明,本发明的交流磁化率在零场下即呈现出典型的单分子磁体慢弛豫行为,可作为分子基磁性材料在高密度信息存储设备使用。本发明使用四甲基咪唑鎓盐向反应体系中引入平衡离子,控制β‑二酮配体thd与稀土离子的自组装方式,得到结构新颖的单双核共晶配合物,制备方法简单、可控性好、纯度高。

    基于酞菁的Ni-Ln异双核磁性配合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN108864211A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810617003.8

    申请日:2018-06-14

    Abstract: 本发明涉及基于酞菁的Ni(II)‑Ln(III)中性异双核配合物及其制备方法。本发明所述配合物的化学式为[(NiL)Ln(Pc)(CH3OH)],其中Ln为稀土离子Dy(III)或者Tb(III);L为1,1,1‑三[(亚水杨基氨基)甲基]乙烷的三价阴离子;Pc为酞菁分子的二价阴离子。配合物采用分步合成、室温溶剂扩散方法制备,本方法简单易行、可控性高、重复性强。所制备的配合物中有较强的铁磁相互作用,其交流磁化率在外加磁场存在时呈现出明显的频率依赖现象,具有单分子磁体的慢弛豫特征,可作为分子基磁性材料在高密度信息存储设备使用。

    染料敏化太阳能电池电极制备方法

    公开(公告)号:CN101582333B

    公开(公告)日:2011-04-20

    申请号:CN200910100099.1

    申请日:2009-06-22

    CPC classification number: Y02E10/542 Y02E10/549 Y02P70/521

    Abstract: 本发明涉及一种染料敏化太阳能电池电极制备方法。目前染料敏化太阳能电池光电转换效率较低。本发明方法首先制备偏铝酸钠溶液和氯化锌溶液,然后将氯化锌溶液在搅拌条件下加入到偏铝酸钠溶液中,同时加入氢氧化钠溶液,将沉淀物过滤出,经清洗、干燥后形成铝掺杂氧化锌粉体;将铝掺杂氧化锌粉体通过压机压制成片型,烧结成片状的导电氧化锌陶瓷,在片状的导电氧化锌陶瓷的一面上沉积生长导电层。本发明方法用导电氧化锌陶瓷材料制作染料敏化太阳能电池光阳极,含有大量的介孔,可以吸附大量染料分子,同时能够提高光电转换效率。

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