[发明专利]一种 BaCa2Fe16O27基复合粉体及其制备方法无效
申请号: | 201510019032.0 | 申请日: | 2015-01-14 |
公开(公告)号: | CN104556995A | 公开(公告)日: | 2015-04-29 |
发明(设计)人: | 杨海波;叶婷;林营;朱建锋;王芬 | 申请(专利权)人: | 陕西科技大学 |
主分类号: | C04B35/26 | 分类号: | C04B35/26;C04B35/626 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 安彦彦 |
地址: | 710021 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 baca sub fe 16 27 复合 及其 制备 方法 | ||
技术领域
本发明属于材料科学领域,涉及一种BaCa2Fe16O27基复合粉体及其制备方法。
背景技术
随着科技的发展,磁性材料的应用也越来越广泛,这就使得对其性能的要求也越来越高。软磁材料既容易受外加磁场的影响发生磁化,又容易退磁,矫顽力也比较小,这就限制了它的应用领域。通过将硬、软磁性材料进行复合,再在一定的温度下煅烧而产生一种新的磁性材料,这种由软磁相和硬磁相复合组成的复相材料,在合适的晶粒尺寸和煅烧温度下,软磁相和硬磁相间可以发生交换耦合作用,这样不仅可以有效地克服了硬、软磁性材料自身的缺陷,而且还会使得磁性材料的磁、电综合性能得到极大提高,从而被认为是未来磁性材料发展的重要方向,近年来受到了科技工作者的高度关注。BaCa2Fe16O27是一种W型钡铁氧体,具有片状结构,具有较高的磁晶各向异性等效场和自然共振频率、矫顽力也比较高,是一种硬磁性材料,有着独特的电磁性能,但其的剩余磁化强度较低。尖晶石结构的CoFe2O4是一种重要的铁酸盐,剩余磁化强度较高,具有亚铁磁性,被广泛用于许多领域,如铁磁流体,磁药物传输,磁高密度信息存储。
发明内容
本发明的目的在于提供一种BaCa2Fe16O27基复合粉体及其制备方法,该复合粉体的剩余磁化强度为22.5~26.6emu/g且制备工艺简单。
为实现上述目的,本发明采用如下的技术方案:
一种BaCa2Fe16O27基复合粉体,该复合粉体的化学表达式为xBaCa2Fe16O27/(1-x)CoFe2O4,其中x为BaCa2Fe16O27的质量百分数,x为60~90%。
该复合粉体的化学表达式为xBaCa2Fe16O27/(1-x)CoFe2O4,其中x为BaCa2Fe16O27的质量百分数,x为60~80%。
该复合粉体的化学表达式为xBaCa2Fe16O27/(1-x)CoFe2O4,其中x为BaCa2Fe16O27的质量百分数,x为60~70%。
该复合粉体的化学表达式为xBaCa2Fe16O27/(1-x)CoFe2O4,其中x为BaCa2Fe16O27的质量百分数,x为60%。
一种BaCa2Fe16O27基复合粉体的制备方法,按照化学表达式xBaCa2Fe16O27/(1-x)CoFe2O4,其中x为BaCa2Fe16O27的质量百分数,且x为60~90%,将BaCa2Fe16O27粉体和纳米铁酸钴粉体混合均匀后在480~550℃下保温2-4小时,得到BaCa2Fe16O27/CoFe2O4复相复合粉体。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于陕西科技大学,未经陕西科技大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201510019032.0/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法