一种高效降解抗生素可见光催化复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108772095A

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201810769632.2

    申请日:2018-07-13

    Abstract: 本发明涉及一种高效可磁分离g-C3N4/ZnO/ZnFe2O4可见光催化降解抗生素复合材料的制备方法,该材料是以ZnFe2O4为基体材料和磁分离介质,经ZnO颗粒负载及g-C3N4包覆等工艺制得,ZnO作为g-C3N4和ZnFe2O4光生电子的接收端,提高了光生电子空穴的分离,复合材料具有可见光催化降解抗生素、可磁分离再利用等特点。步骤包括:一、ZnFe2O4基体材料的合成;二、在确保磁响应的基础上负载ZnO颗粒,得到ZnO/ZnFe2O4复合材料;三、二维结构g-C3N4材料的合成;四、将g-C3N4与ZnO/ZnFe2O4进行有效复合,得到高效可磁分离g-C3N4/ZnO/ZnFe2O4可见光催化降解抗生素复合材料。g-C3N4/ZnO/ZnFe2O4光催化复合材料具有以下优势:可见光降解、可磁分离再利用、抗生素降解效率高。

    一种软磁复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105895291B

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201610469982.8

    申请日:2016-06-26

    Abstract: 本发明涉及一种复合结构的软磁复合材料,复合软磁材料由片状磁性颗粒构成,片状磁性颗粒由α‑Fe和γ´‑Fe4N的核壳结构组成,γ´‑Fe4N相在外包覆内部的α‑Fe相,这种结构提高颗粒的电阻率和耐腐蚀性,而片状结构最大幅度的降低了高频下的涡流损耗。该发明采用球磨的方法,获得扁平化效果良好的片状铁粉;然后将扁平化铁粉于H2和NH3混合气氛进行氮化处理;将氮化后的铁粉制成软磁复合磁环;最后进行退火热处理。该方法通过将铁粉扁平化,有效增大了单位体积铁粉的表面积,利于渗氮;同时球磨后的铁粉,内应力较大,缺陷也较多,也有利于氮的渗透;表面γ´‑Fe4N、内部α‑Fe的复合结构,有利于软磁材料电阻率的提高。

    交变磁场中金属/陶瓷梯度材料的压滤成型制备方法

    公开(公告)号:CN104972126B

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201510361543.0

    申请日:2015-06-28

    Abstract: 交变磁场中金属/陶瓷梯度材料的压滤成型制备方法,属于材料制备领域。其步骤为:1)多孔模具准备;2)将优良导电性的金属颗粒和高电阻率的陶瓷颗粒按一定比例与去离子水混合,并在球磨机中搅拌制成均匀弥散的浆液;3)在电流强度为0.1~20A,电流频率为102~105Hz的交变磁场中浇注、压滤成型;4)烘干样品,烧结。本发明方法的优点是:在压滤成型工艺的基础上施加交变磁场制备梯度材料,通过调整电流强度、频率等工艺参数,可以方便地制备出成分连续变化且可控的梯度材料,成本大大降低。

    一种高性能材料及其原位制备方法

    公开(公告)号:CN115938712A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211318874.2

    申请日:2022-10-26

    Abstract: 本发明涉及磁性材料制备技术领域,公开了一种高性能软磁复合材料及其原位制备方法。该软磁复合材料包括磁粉和绝缘层,其中,磁粉包括铁粉、铁硅粉、铁硅铝粉、铁硅铬粉、铁镍粉、铁镍钼粉和非晶FeSiB等,绝缘介质为石榴石型铁氧体RIG(R=Y、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Ce等)中的一种或多种。该材料是通过利用溶胶凝胶法在磁粉表面原位生成一层薄的铁氧体,随后经压制成型和退火热处理而形成。本发明的优点是:铁氧体作为绝缘层,不仅可以有效地提高磁导率,还能增加材料的电阻率,降低涡流损耗,起到同时优化磁导率和降低磁损耗的效果。此外,在磁粉表面原位包覆达到的包覆效果比传统的机械混合效果更优异,进一步提升了材料的磁性能。

    一种高磁导率低损耗铁基软磁复合材料

    公开(公告)号:CN115762949A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211319158.6

    申请日:2022-10-26

    Abstract: 本发明涉及磁性材料技术领域,公开了一种高磁导率低损耗铁基软磁复合材料,该材料包括基体材料和绝缘介质。本发明包括如下步骤:通过水热法制备石榴石型铁氧体RIG(R=Y、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Ce等),按比例将基体材料(包括铁粉、铁硅、铁硅铝、铁硅铬、铁镍、铁镍钼、非晶纳米晶磁粉)和铁氧体混合均匀,再经压力压实和退火处理制得。退火后的软磁复合材料具有较好的绝缘性,可以有效地隔绝颗粒接触,降低磁损耗。本发明的配方新颖,所采用的石榴石型铁氧体从未用于软磁复合材料绝缘介质领域,其具有良好的、可调控的磁性能,能够提高软磁复合材料的综合性能。

    一种高性能磁性材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115691999A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211318854.5

    申请日:2022-10-26

    Abstract: 本发明涉及磁性材料制备技术领域,公开了一种高性能软磁复合材料及其制备方法。该软磁复合材料包括铁磁性金属磁粉和高电阻率的铁氧体绝缘介质,其中,所述铁磁性金属颗粒包括Fe、Fe‑Si、Fe‑Ni、Fe‑Si‑Al、Fe‑Si‑Cr、Fe‑Ni‑Mo、非晶FeSiB磁粉和FeCuNbSiB纳米晶磁粉中的一种或多种,绝缘介质为石榴石型铁氧体RIG(R=Y、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Ce等)中的一种或多种。通过溶胶凝胶法制备单相铁氧体,将铁氧体与金属磁粉混合均匀,添加粘结剂和润滑剂,经过压制成型和退火后制得软磁复合材料。本发明的优点是:可以提高材料的磁导率,拓宽工作频率范围;并增加电阻率,降低涡流损耗,起到同时优化磁导率和降低磁损耗的效果。

    一种用于甲醛降解催化剂的超声剥离二氧化锰方法

    公开(公告)号:CN115318278A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210980803.2

    申请日:2022-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种用于甲醛降解催化剂的超声剥离二氧化锰方法,包括以下步骤:将二氧化锰与溶剂按比例称量混合,利用保鲜膜封口;将步骤S1中的混合液体在超声波发生器中进行超声剥离,每隔1小时更换一次超声波发生器中的水;将步骤S2得到的混合溶液在离心机中进行离心10分钟,倒出上层液体后将下层固体放入烘箱中干燥得到剥离的二氧化锰。本发明采用上述一种用于甲醛降解催化剂的超声剥离二氧化锰方法,解决了目前商业二氧化锰由于其较低的比表面积、较小的孔容、在室温下催化氧化甲醛效果相对较低的缺点。

    一种高性能磁性材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114373595A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202210090834.0

    申请日:2022-01-26

    Abstract: 本发明公开了一种高性能磁性材料及其制备方法。包括Fe内核和Fe2N外层,所述Fe2N外层完全包裹在所述Fe内核之外以形成包含Fe和Fe2N两种相的Fe/Fe2N磁性颗粒;其中Fe和Fe2N相之间过渡连续,两者之间通过原子键紧密结合。制备方法为:铁粉在NH3气氛,于330~420℃氮化一段时间,然后将氮化产物在保护气氛中随炉冷却至室温,得到Fe/Fe2N磁性颗粒。将氮化产物与粘接剂均匀混合,在800MPa压力下压制成型,而后保护气氛中在630℃去应力退火2h,得到Fe/Fe2N软磁复合材料。本发明的优点在于:采用原位氮化的方式合成了一种Fe/Fe2N高性能磁性材料,Fe与Fe2N相之间结合紧密,得到的Fe/Fe2N磁性材料的高频软磁性能比Fe有了一定程度的提升,可以用于更高频率,同时本发明工艺简单,可以快速实现工业应用。

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