一种羧基化铁酸钴磁性纳米粒子的制备方法

    公开(公告)号:CN109273181A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811230292.2

    申请日:2018-10-22

    Abstract: 本发明属于无机材料技术领域,具体涉及一种羧基化铁酸钴磁性纳米粒子的制备方法。该磁性纳米粒子由羧基化碳材料包覆铁酸钴粒子构成,包碳铁酸钴平均粒径为20-40nm,饱和磁化强度15-42emu/g,覆盖层富含羧基基团。该磁性纳米粒子制备方法的主要内容是:通过电解反应作为反应器,起到促进反应作用,大大缩短陈化时间,获得的草酸铁钴为前驱体,通过程序升温焙烧制得磁性粒子,以葡萄糖为碳源,水热碳化后包覆于磁性粒子表面,后经碱溶液加热回流后即得羧基化铁酸钴磁性纳米粒子,表面富含羧基基团。本发明方法制得的羧基化铁酸钴磁性纳米粒子,粒径分布均匀、亲水性强、分散效果好、负载能力强,该磁性纳米粒子具有良好的应用前景。

    一种层状介孔结构的析氢反应催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109351363A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811203214.3

    申请日:2018-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种层状介孔结构的析氢反应催化剂的制备方法,包括以下步骤:将草酸、三聚氰胺、四水合七钼酸铵和水在65℃下搅拌,冷却至室温后加水继续搅拌,离心,洗涤,然后在氮气氛围下升温至900℃保温2小时,获得层状介孔结构的析氢反应催化剂。还公开了上述制备方法制得的层状介孔结构的析氢反应催化剂。本发明的优点在于:本发明的制备方法操作过程简单方便,制备条件简单不苛刻,生产成本低,便于批量生产;且耐久性能较高,可适用于较长时间的析氢反应催化,具有广阔的工业化应用前景。

    一种多孔纳米CoFe2O4纳米粒子的制备方法

    公开(公告)号:CN109292829A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811230296.0

    申请日:2018-10-22

    CPC classification number: C01G51/00

    Abstract: 本发明属于光催化材料技术领域,具体的说是一种多孔纳米CoFe2O4纳米粒子的制备方法,该方法使用真空处理罐,该真空处理罐的罐体中部内壁设有感应线圈;感应线圈围绕支撑盘设置,石墨坩埚安装在支撑盘上;支撑盘底部中心铰接在电机输出轴端头;支撑盘一侧转动连接一储液槽,支撑盘另一侧铰接第一连杆上端,第一连杆下端通过支撑弹簧连接着第二连杆上端,第二连杆下端铰接在电机输出轴中部。本发明通过向制备的CoFe2O4溶胶内混入铝粉,通过高频加热,使得铝粉熔化,熔化后的铝粉对有机溶剂及化合物模板进行加热并使其挥发,克服了焙烧法除去化合物模板时,由于温度过高造成孔道的坍塌的问题,并且分离效率高,提高了多孔纳米CoFe2O4的制备效率。

    一种CoFe2O4纳米粒子的制备方法

    公开(公告)号:CN109264792A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811230298.X

    申请日:2018-10-22

    CPC classification number: C01G51/006 B82Y30/00 B82Y40/00 C01P2004/80 H01F1/01

    Abstract: 本发明属于无机材料技术领域,具体的说是一种CoFe2O4纳米粒子的制备方法,该制备方法中的燃烧炉包括炉体、料箱、支撑板、上滑板、下滑板、驱动模块;上滑板上偏心设置一号矩形滑槽;下滑板上偏心设置二号矩形滑槽;驱动板的一端上方设置一号圆柱凸起,一号圆柱凸起在一号矩形槽内滑动,驱动板的另一端下方设置二号圆柱凸起,二号圆柱凸起在二号矩形槽内滑动;本发明通过设置驱动轴驱动上滑板和下滑板进行不断地相对滑动,实现支撑板的左右两侧不断的向上喷射助燃剂,因此燃烧效率高,且整个装置的通断控制通过机械结构实现,因此可靠性高,进而保证了装置的燃烧品质,进而提高了羧基化铁酸钴磁性纳米粒子的制备效率。

    一种磁场水热法合成CoFe2O4纳米粒子的方法

    公开(公告)号:CN109110823A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201811230299.4

    申请日:2018-10-22

    Abstract: 本发明属于铁氧体材料制备技术领域,具体涉及一种磁场水热法合成CoFe2O4纳米粒子的方法,该方法通过制备SrFe12O19相和CoFe2O4相,然后再碱液中混合,并在磁场水热环境下进行制备,然后再通过交流电对获得的样品进行长时间的微电流矫正处理,通过交流电的刺激作用,使得Co2+的占位发生变化,提高CoFe2O4的矫顽力和磁饱和度。

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