[发明专利]一种尖晶石型铁氧体CoFe2在审

专利信息
申请号: 202011355616.2 申请日: 2020-11-26
公开(公告)号: CN112408498A 公开(公告)日: 2021-02-26
发明(设计)人: 王扬;宁科成;刘奇兵 申请(专利权)人: 上海颜钛实业有限公司
主分类号: C01G51/00 分类号: C01G51/00;B82Y40/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 201700 上海市*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 尖晶石 铁氧体 cofe base sub
【说明书】:

本申请公开了一种尖晶石型铁氧体CoFe2O4纳米粉体的水热制备方法。所述方法包括以下步骤:(1)将钴盐和铁盐溶于去离子水中制得溶液;(2)向步骤(1)制得的溶液中滴加乙醇胺同时搅拌以获得沉淀;(3)将所述步骤(1)制得的沉淀、酒石酸钠、甘油、二甘醇和去离子水混合并搅拌;(4)向步骤(3)的所得物中加入环氧大豆油和瓜尔胶,充分搅拌;(5)将步骤(4)的所得物在160~175℃的温度下水热反应30~35分钟。所述水热制备方法操作简便快捷,制得的纳米粉体尺寸波动小、团聚少、晶化程度高、晶型优异,并具有良好的吸波性能。

技术领域

本申请涉及水热合成领域,更具体地,涉及一种尖晶石型铁氧体CoFe2O4纳米粉体的水热制备方法。

背景技术

铁氧体,又称磁性陶瓷,是指具有铁元素、氧元素及其它铁族或稀土族元素所组成的复合氧化物磁性材料,其多属于半导体,电阻率远大于一般金属磁性材料,且具有涡流损失小的优点。

纳米材料,是指在三维空间中至少有一维的尺寸在1~100纳米范围内的材料,此时材料尺寸已处于原子簇与宏观物体交界的过渡区域,因此会展现出较为明显的表面效应、小尺寸效应和宏观量子隧道效应,使得材料的各种物理化学性能,如光学、热学、电学、磁学、力学等方面的性质与处于宏观固体时具有显著的不同。铁氧体纳米粉体作为目前磁性纳米材料发展的重要方向,因其独有的特质和优点引起了人们的广泛关注,特别是CoFe2O4纳米粉体,其为尖晶石型铁氧体的代表型物质,是一种很重要的功能材料,由于颗粒尺寸处于纳米级,故而展现出特殊的电磁特性,如超顺磁性、巨磁电阻效应、磁各向异性和良好的吸波性能等。因此,铁氧体CoFe2O4纳米粉体在高频和微波技术领域,如雷达技术、通信技术、空间技术、电子计算机等方面都到了广泛的应用。

目前铁氧体CoFe2O4纳米粉体的制备方法包括化学沉积、研磨、高温灼烧、水热合成等,这些方法均存在一定的问题,如操作复杂、反应条件严苛、制备时间较长,以及制得的纳米粉体尺寸波动范围太大、晶型不佳、电磁性能不够优异等。

因此,本领域需要开发一种操作简便、条件温和、耗时较短以及制得的纳米粉体尺寸均一、晶型良好、电磁性能优异的尖晶石型铁氧体CoFe2O4纳米粉体。

发明内容

[技术问题]

针对现有技术存在的不足,本申请的一个目的在于提供一种尖晶石型铁氧体CoFe2O4纳米粉体的水热制备方法。所述水热制备方法操作简便快捷,制得的纳米粉体尺寸波动小、团聚少、晶化程度高、晶型优异,并具有良好的吸波性能。

[技术方案]

为了实现上述目的,根据本申请的一个实施方式提供了一种尖晶石型铁氧体CoFe2O4纳米粉体的水热制备方法,其包括以下步骤:

(1)将钴盐和铁盐溶于去离子水中制得钴盐的浓度为0.35~0.45mol/L且铁盐的浓度为0.70~0.90mol/L的溶液;

(2)向步骤(1)制得的溶液中滴加乙醇胺同时搅拌以获得沉淀;

(3)将重量比为10:(23~28):(1.0~1.3):(0.4~0.7):(100~120)的所述步骤(1)制得的沉淀、酒石酸钠、甘油、二甘醇和去离子水混合并搅拌;

(4)向步骤(3)的所得物中加入环氧大豆油和瓜尔胶,充分搅拌,其中所述环氧大豆油和瓜尔胶与所述步骤(1)制得的沉淀的重量比为(0.06~0.09):(0.12~0.14):10;

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