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。

    一种双核Cu2I2P2S2型杂化半导体发光材料及其荧光传感应用

    公开(公告)号:CN118480068A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410585673.1

    申请日:2024-05-13

    Abstract: 本发明公开了一种双核CuI杂化半导体发光材料及其制备方法和荧光传感应用。本发明的杂化半导体发光材料结构式为Cu2I2(TPP)2(TU)2,式中TPP为三苯基膦,TU为硫脲;由CuI与配体球磨发生配位反应大量制备;材料本身发蓝绿光,其在吡啶或4‑甲基吡啶气氛中会很快发生荧光极大增强的传感响应;该材料易于制备和加工,原料廉价易得,易于进一步制成传感薄膜或试纸,薄膜在吡啶或4‑甲基吡啶气氛中迅速出现肉眼可见的荧光点亮响应,响应迅速且具有可重复性和选择性,试纸可灵活制成所需规格,可作为便携式荧光传感试纸器件应用于吡啶VOC的检测。

    一种双核亚铜配合物发光材料及其对苯乙酮等VOC的荧光传感应用

    公开(公告)号:CN118108759A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410233947.0

    申请日:2024-03-01

    Abstract: 本发明公开了一种配体桥联双核亚铜配合物发光材料和其制备方法,以及该材料对苯乙酮等VOC的荧光传感应用;本发明的发光材料结构式为(POP)2Cu2(4,4’‑bipy)(CH3CN)2(PF6)2,式中POP为双膦配体双(2‑二苯基膦)苯基醚,4,4’‑bipy为桥基配体4,4’‑联吡啶;由亚铜离子与两种配体发生反应制得;其能在多种VOC气氛中尤其对苯乙酮有可选择性地进行荧光传感响应;对于吡啶和4‑甲基吡啶除了猝灭响应以外还展现出荧光变色的现象;对于四氢呋喃和氨气也有猝灭型响应行为,虽然响应速度比苯乙酮的猝灭明显要慢;该材料易于制备且溶解性和稳定性都很好,也易于制备成纸基或聚合物掺杂传感薄膜,可作为便携式荧光传感器件应用于多种VOC的检测。

    一种纳米碳酸钙的制备方法及其产品

    公开(公告)号:CN116588962A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310794094.3

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种纳米碳酸钙的制备方法及其产品,属于纳米碳酸钙制备技术领域。本发明将氯化胆碱和柠檬酸钙混合,在一定温度下轻轻搅拌,直到得到均匀的液体;将上述液体暴露在空气中,并不断搅拌,在一定温度下反应,得到碳酸钙沉积物;对碳酸钙沉积物进行过滤,再经洗涤、干燥,得到纳米碳酸钙;过滤所得滤液重复步骤S2和S3,得到回收的纳米碳酸钙。本发明的制备方法具有可持续性、简单性、回收性和经济性的优势,可以为大规模捕获大气CO2并将其转化为高价值纳米材料(如方解石纳米颗粒)打开一扇新的大门,这有助于该方法的经济可行性。

    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。

    一种可磁分离的太阳光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109894137B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN201910219670.5

    申请日:2019-03-22

    Abstract: 本发明涉及一种可磁分离的太阳光催化剂及其制备方法,本发明通过先制备γ‑Fe2O3前驱体,然后用混合水热法制备γ‑Fe2O3/g‑C3N4/Bi2WO6前驱体,然后通过超声剥离、离心分离得到二维超薄Aurivillius结构的γ‑Fe2O3/g‑C3N4/Bi2WO6。本发明具有以下优点和有益效果:1)二维超薄Aurivillius结构可以抑制光生电子‑空穴对的快速复合,提高光催化剂的活性和光催化反应的转换效率;2)利用g‑C3N4催化剂修饰Aurivillius结构,调控材料的表面电子,拓宽光催化剂光谱吸收范围,有效地利用太阳光实现全波段光催化;3)有效地利用磁分离技术筛选分离,光催化剂易于回收再利用,避免二次污染,对于促进自然太阳光光催化技术应用,缓解能源危机以及加强环境治理具有重要的意义。

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