[发明专利]一种核-壳磁性纳米粒子在审
申请号: | 201711399952.5 | 申请日: | 2017-12-22 |
公开(公告)号: | CN109961916A | 公开(公告)日: | 2019-07-02 |
发明(设计)人: | 孟丽 | 申请(专利权)人: | 孟丽 |
主分类号: | H01F1/09 | 分类号: | H01F1/09;H01F1/11;H01F1/33;H01F1/36 |
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地址: | 264006 山东省烟*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 磁性纳米粒子 过渡金属氧化物 过渡金属 化学性能 壳材料 控制核 氧化物 制备 表现 | ||
本发明涉及一种核‑壳磁性纳米粒子。制备的核‑壳磁性纳米粒子包括一种过渡金属或者氧化物的核心,以及一种过渡金属氧化物的外壳。该方法可以精准的控制核‑壳材料的大小和形状,并且核‑壳磁性纳米粒子表现出了稳定的化学性能。
技术领域
本发明涉及一种核-壳磁性纳米粒子。
背景技术
本发明涉及一种核-壳磁性纳米粒子。该核-壳磁性纳米粒子包括一种过渡金属或者氧化物的核心,以及一种过渡金属氧化物的外壳。该方法可以精准的控制核-壳材料的大小和形状,并且核-壳磁性纳米粒子表现出了稳定的化学性能。
纳米颗粒材料具有新的催化特性、电学特性、磁性和光学性质,所以被广泛的研究。具有核-壳型纳米粒子结构的过渡金属合金尤其引人注目,因为他们具备了独特的磁性和化学性质。例如MgO@Fe2O3和CaO@Fe2O3,与纯MgO和CaO相比,大大提高了SO2吸附,H2S去除和氯烃降解效率,催化剂性能的提高是由催化剂核与壳之间的相互作用引起的。
精确地控制化学成分、结构、纳米粒的大小与形状,在固态纳米材料领域依旧是一个挑战。理想的结构表现出理想的性能,这些特性包括高矫顽力、小畴壁宽度、最小稳定晶粒尺寸、大的磁各向异性和化学稳定性。尤其对于含有过渡金属或者氧化物的核-壳磁性纳米粒子更为重要。因此,有必要提出有效的技术方案,解决上述问题。
发明内容
本发明针对上述现有技术的不足,提供一种核-壳磁性纳米粒子。该核-壳磁性纳米粒子包括一种过渡金属或者氧化物的核心,以及一种过渡金属氧化物的外壳。
本发明解决上述技术问题的技术方案如下:
一种核-壳磁性纳米粒子,其特征在于,该核-壳磁性纳米粒子包括一种过渡金属或者氧化物的核心,以及一种过渡金属氧化物的外壳。
优选的,所述的一种过渡金属或者氧化物的核心是Co、Fe、Fe2O3、Fe3O4、FeO、CoO、Gd2O3、CrO2和NiO中的一种。
优选的,所述的过渡金属氧化物的外壳是Fe2O3或CoO中的一种。
优选的,所述的一种过渡金属或者氧化物的核心尺寸为5-10纳米。
优选的,所述的过渡金属氧化物的外壳的厚度为3-5纳米。
有益效果:
本发明中的核-壳磁性纳米粒子包括一种过渡金属或者氧化物的核心,以及一种过渡金属氧化物的外壳。该方法可以精准的控制核-壳材料的大小和形状,并且核-壳磁性纳米粒子表现出了稳定的化学性能。
具体实施方式
本发明提供一种核-壳磁性纳米粒子。该核-壳磁性纳米粒子包括一种过渡金属或者氧化物的核心,以及一种过渡金属氧化物的外壳。
作为本发明的一个实施例,所述的一种过渡金属或者氧化物的核心是Co、Fe、Fe2O3、Fe3O4、FeO、CoO、Gd2O3、CrO2和NiO中的一种。
作为本发明的一个实施例,所述的过渡金属氧化物的外壳是Fe2O3或CoO中的一种。
作为本发明的一个实施例,所述的一种过渡金属或者氧化物的核心尺寸为5-10纳米。
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