一种SiO2中空纳米棒的制备方法和尺寸调控方法

    公开(公告)号:CN110194457A

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201910416694.X

    申请日:2019-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种SiO2中空纳米棒的制备方法,按以下步骤进行:步骤一,制备前驱体FeOOH纳米棒;步骤二,制备中间体FeOOH@SiO2,将步骤一制得的所述FeOOH纳米棒分散为混悬液,加入氨水和硅源进行反应,然后收集固体产物,经后处理得到中间体FeOOH@SiO2;步骤三,酸洗反应去除FeOOH,制备SiO2中空纳米棒。本发明还公开一种SiO2中空纳米棒的长径比调控方法,通过在步骤一中提高铁盐溶液的浓度来增大制得的FeOOH纳米棒的长径比,从而增大SiO2中空纳米棒的长径比。有益效果:本发明利用廉价的FeOOH作为模板,利用正硅酸乙酯的缩合反应直接对FeOOH进行SiO2包覆,后经酸洗得到单分散的SiO2中空棒状胶囊,产物形貌完整,整个制备方法简单,合成条件温和,易操作、成本低,适合大量生产。

    四氧化三铁纳米颗粒的调控聚集方法

    公开(公告)号:CN110127771A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910470790.2

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 本发明公开一种四氧化三铁纳米颗粒的调控聚集方法,包括以下步骤:步骤一,设置磁调控系统,该磁调控系统包括电源模块、通断控制模块和磁控装置,电源模块的输出端组经通断控制模块向磁控装置分时分区分压供电,磁控装置包括至少两个线圈对,线圈对包括两组极化线圈组和两个推动线圈,极化线圈组包括单向极化区,同一对的两个单向极化区互有交叉,形成双向极化区;不同对的线圈对的双向极化区互有交叉,以形成磁调控区;步骤二,将分散的磁颗粒置于所述磁调控区;步骤三,对所述磁控装置通电,从各个方向推动磁颗粒聚集。采用本发明的有益效果是,依次对各个方向上的极化线圈组和推动线圈通电,逐渐推动磁颗粒从相应的方向向磁调控区中心运动,高度可控地实现磁颗粒的聚集。

    一种磁纳米颗粒的调控聚焦装置

    公开(公告)号:CN110064128A

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201910470804.0

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 本发明公开一种磁纳米颗粒的调控聚焦装置,设有磁场系统,该磁场系统包括至少两个线圈对,线圈对包括两组极化线圈组和两个推动线圈,极化线圈组包括两个子线圈,两个子线圈平行正对设置,且绕向相同,同一组的两个子线圈之间形成单向极化区,同一对的两个极化线圈组的子线圈之间相互平行,导线绕向相反,同一对的两个单向极化区互有交叉,形成双向极化区;两个推动线圈的中心线共线,并与线圈环垂直,分别位于对应的双向极化区的两侧;不同对的线圈对的双向极化区互有交叉,以形成磁调控区。采用本发明的有益效果是,依次对各个方向上的极化线圈组和推动线圈通电,逐渐推动磁颗粒从相应的方向向磁调控区中心运动,高度可控地实现磁颗粒的聚集。

    一种用于局部治疗病变组织的精确控温磁滞加热装置

    公开(公告)号:CN108031008A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201711244476.X

    申请日:2017-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种用于局部治疗病变组织的精确控温磁滞加热装置,属于医疗器械技术领域。本装置包括磁性纳米材料、磁场发生器、位移机构、温度探针、主控制器和变频电源;所述磁性纳米材料用于置入到病变组织处;所述磁场发生器用于产生交变磁场,使位于该交变磁场内的纳米材料运动磁滞生热;所述位移机构用于调节磁场发生器的作用位置;所述温度探针用于探测病变组织处的温度;所述主控制器用于控制位移机构的运动,预设温度及时间;所述变频电源的输入端外接工频电源,输出端连接磁场发生器,为磁场发生器提供合适的交变电能。本发明具有精确控制加热温度,降低正常组织的损伤,高效去除病变组织等优点。

    基于三维磁场的磁性纳米粒子聚集方法

    公开(公告)号:CN107320723A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710669547.4

    申请日:2017-08-08

    CPC classification number: A61K41/0052 A61K9/0009

    Abstract: 本发明提供一种基于三维磁场的磁性纳米粒子聚集方法,利用三维磁场驱动磁性纳米粒子沿X轴方向、Y轴方向、Z轴方向运动,完成磁性纳米粒子的聚集;利用三维磁场驱动磁性纳米粒子在某个轴方向运动时,首先,在该轴方向施加定时保持恒定取向磁场,对磁性纳米粒子进行磁化,磁性纳米粒子被磁化形成磁极并翻转匹配该定时保持恒定取向磁场;然后,在磁性纳米粒子成功匹配取向磁场后,撤销定时保持恒定取向磁场,并在该轴方向施加与磁性纳米粒子的磁极方向相反的脉冲磁场,利用磁性同极相斥的原理,推动磁性纳米粒子沿该轴方向运动。利用三维取向磁场与脉冲磁场相结合,以实现对磁性纳米粒子的聚集,能够实现磁性纳米粒子的深度定位。

    各向异性纳米晶NdFeB致密永磁体的制备方法

    公开(公告)号:CN106486281A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201610914659.7

    申请日:2016-10-20

    CPC classification number: H01F41/0266 H01F1/0576

    Abstract: 本发明公开一种各向异性纳米晶NdFeB致密永磁体的制备方法,首先按照Nd11.5Fe81.5Zr1B6的摩尔比制备合金粉末,在所述Nd11.5Fe81.5Zr1B6合金粉末加入其重量1.5-2%的锌粉并混合均匀,然后将混合粉末热压成致密块体,然后将所述致密块体进行热变形,当所述热变形的形变量达到65-70%时结束形变即得各向异性纳米晶NdFeB致密永磁体,本发明采用添加合金元素Zr,利用磁悬浮熔炼及真空甩带技术制得非晶Nd11.5Fe81.5Zr1B6条带,将其与适量纳米Zn粉末混合,采用热变形技术,制备出了各向异性纳米晶Nd-Fe-B磁体,提高了NdFeB合金的c轴取向,制得的各向异性NdFeB致密磁体所含稀土较少,矫顽力较高,具有优异的综合永磁性能,且不含有重稀土元素和战略性元素Co,所用原料成本低廉。

    一种超高频高磁导率低损耗锰锌软磁铁氧体及制备方法

    公开(公告)号:CN115716746A

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202211337283.X

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 本发明提供一种超高频高磁导率低损耗锰锌软磁铁氧体及制备方法,涉及磁性材料技术领域。该超高频高磁导率低损耗锰锌软磁铁氧体及制备方法,所述超高频高磁导率低损耗锰锌软磁铁氧体的组分包含主成分和辅助成分,所述主成分包括77.5~79.5wt%Fe2O3、1.5~2.5wt%ZnO、0.05~0.07wt%MoO3,其余为Mn3O4,所述辅助成分包括:Bi2O3:500~700ppm、Zn2O3:200~300ppm、TiO2:700~900ppm、Co2O3:2000~3000ppm和In203:100~300ppm。通过优化锰锌软磁铁氧体的组成成分比例以及加工工艺,烧结后晶粒尺寸可以控制在1‑1.4μm,初始磁导率μi稳定在1600以上,在常温、极端温度以及超高频条件下的测试,其磁导率变化都不大,功率损耗也较低,综合性能十分稳定。

    四氧化三铁纳米颗粒的调控聚集方法

    公开(公告)号:CN110127771B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN201910470790.2

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 本发明公开一种四氧化三铁纳米颗粒的调控聚集方法,包括以下步骤:步骤一,设置磁调控系统,该磁调控系统包括电源模块、通断控制模块和磁控装置,电源模块的输出端组经通断控制模块向磁控装置分时分区分压供电,磁控装置包括至少两个线圈对,线圈对包括两组极化线圈组和两个推动线圈,极化线圈组包括单向极化区,同一对的两个单向极化区互有交叉,形成双向极化区;不同对的线圈对的双向极化区互有交叉,以形成磁调控区;步骤二,将分散的磁颗粒置于所述磁调控区;步骤三,对所述磁控装置通电,从各个方向推动磁颗粒聚集。采用本发明的有益效果是,依次对各个方向上的极化线圈组和推动线圈通电,逐渐推动磁颗粒从相应的方向向磁调控区中心运动,高度可控地实现磁颗粒的聚集。

    一种腔内超声定位的磁滞加热治疗装置

    公开(公告)号:CN108578893B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN201711243312.5

    申请日:2017-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种腔内超声定位的磁滞加热治疗装置,属于医疗器械技术领域。该装置包括磁性纳米材料、超声定位装置、磁聚焦装置、磁场发生探头、主控制器、显示器及变频电源;所述磁性纳米材料用于置入到病变组织处;所述磁聚焦装置用于实现磁性纳米材料的靶向聚焦;所述超声定位装置用于确定病变组织的具体位置、大小、形状,为磁场发生探头提供引导;所述磁场发生探头用于穿刺进入人体体内,为磁性纳米材料提供一个交变磁场;所述主控制器用于控制超声定位装置超声发射的功率和时间,同时控制磁场发生探头产生的磁场频率和强度;所述变频电源为磁场发生探头提供合适的交变电能;所述显示器连接主控制器,用于显示各种参数的状态信息。

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