[发明专利]一种强磁性γFe2O3粉末的制备方法无效
申请号: | 200710186880.6 | 申请日: | 2007-11-20 |
公开(公告)号: | CN101172662A | 公开(公告)日: | 2008-05-07 |
发明(设计)人: | 长山;赵斯琴 | 申请(专利权)人: | 内蒙古师范大学 |
主分类号: | C01G49/06 | 分类号: | C01G49/06;H01F1/10 |
代理公司: | 呼和浩特北方科力专利代理有限公司 | 代理人: | 王社 |
地址: | 010022内蒙古自治区呼和浩*** | 国省代码: | 内蒙古;15 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 磁性 fe sub 粉末 制备 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种Fe2O3粉末的制备方法,特别指一种强磁性γFe2O3粉末的制备方法。
背景技术
强磁性γFe2O3粉末在下列领域的应用相当广泛:1、应用于各种载声体(magnetic storage)如磁带;2、应用于电子及光电子产品(electronics and optoelectronics);3、应用于生物医疗(biomedical)方面:(a)细胞分离(cell separation);(b)蛋白质的纯化(protein purification);(c)免疫分析(immunoassays)。传统的用于磁带、磁性流体的强磁性γFe2O3粉末的制备方法很复杂,它通过以下六个步骤才能得到:
1、含二价铁离子的溶液里加氢氧化钠溶液制备Fe(OH)2沉淀;
2、空气氧化Fe(OH)2沉淀使它转化成针状α-FeOOH或γ-FeOOH晶体;
3、300℃煅烧针状α-FeOOH或γ-FeOOH晶体使它转化成针状α-Fe2O3晶体;
4、600℃煅烧α-Fe2O3晶体;
5、在氮气,氢气,水蒸气的混合气体中400℃煅烧(还原)α-Fe2O3晶体,使它转化成针状Fe3O4;
6、在空气中300℃煅烧(氧化)针状Fe3O4,使它转化成针状γFe2O3。
从上述可看出传统制备方法的缺点:1、工艺所需要的步骤太复杂;2、因为从二价铁离子出发,所以为控制反应需要隔离空气(通常通氮气)。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种强磁性γFe2O3粉末的制备方法,这种方法所用设备简单、成本低,可一步得到γFe2O3粉末。另外一个特点是铁的尿素配合物及其原料均无毒,都是普通的化学原料。
本发明要解决的技术问题由如下方案来实现:
一种强磁性γFe2O3粉末的制备方法,其特征是:将铁的尿素配合物[Fe(CON2H4)6](NO3)3在空气中100℃~300℃加热燃烧便得到γFe2O3粉末。
本发明的优点是:本方法直接从铁的尿素配合物制备出γFe2O3粉末。粉末的粒度可控范围为从几个纳米到几十个微米,其饱和磁化强度可达73emu/g,与针形γFe2O3基本相一致。与传统的γFe2O3粉末制备方法相比,本制备方法一步合成,比较简单,不需要复杂的设备,成本低。
附图说明
图1为将[Fe(CON2H4)6](NO3)3在空气中200℃加热1小时得到粉末的X-射线衍射图。表1是测得晶面间距值(d)与JCPD标准卡的对照。可以看出,得到数据与γFe2O3的标准卡基本一致,而不同于Fe3O4的标准卡。如图1所示,表1是d值与标准卡的对照
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