本发明公开了一种碳包覆Fe‑Co‑Ni‑B磁性微米合金颗粒及其制备方法和应用,包括如下步骤:将乙酰丙酮铁、乙酰丙酮钴、乙酰丙酮镍溶解于无水乙醇中,然后加入环戊基硼酸并使其溶解得到混合溶液,将混合溶液进行溶剂热反应,反应完成后经后处理得到硼掺杂的预分解前驱体粉末;在搅拌下将葡萄糖水溶液滴加至预分解前驱体粉末中并混合均匀,使粉末表面均匀吸附包裹葡萄糖溶液,然后干燥得到葡萄糖均匀包覆的复合前驱体;将复合前驱体在惰性气氛或弱还原气氛下进行程序升温热处理,得到具有核壳结构的碳包覆Fe‑Co‑Ni‑B磁性微米合金颗粒。本发明成功制备出兼具高饱和磁磁性能、良好化学稳定性和可控磁性能的磁性复合材料。
📄 2026107038515
📂 H01F1_147
👤 湖南工程学院
📅 2026-05-21
本实用新型公开了一种磁性材料废料快速处理装置,包括底板,底板的底端安装有多个滑轮,底板的顶端固定连接有内置箱,内置箱的内腔设置有活动箱,内置箱的两侧壁均开设有滑槽,滑槽的内腔滑动连接有U形板,U形板的一端与活动箱固定连接,活动箱的表面设置有防漏组件,内置箱的一侧设置有扩容组件。该磁性材料废料快速处理装置,通过设置有防漏组件,能够在向活动箱以及内置箱内投放磁性材料废料进行收集时,由气缸的输出端让移动架在活动箱的表面移动,通过其上的四个连板使得四个开合板张开,与弹性布呈喇叭口状,进而避免了在向活动箱即内置箱内投放磁性材料废料时出现漏料的情况,起到了防漏料作用。
📄 2023221056181
📂 B65D21_08
👤 江西嘉源香料有限公司
📅 2023-08-07
本发明公开了一种铁钴氧化物核壳磁性颗粒及其制备方法,铁钴氧化物核壳磁性颗粒的核壳结构尺寸直径为4.40μm,壳厚度为1.98μm。本发明提供的一种新的核壳磁性颗粒结构和体系,避免了传统非磁性物质包裹造成的磁性能降低,相较单相Fe3O4的矫顽力有了大幅提升,且工艺简单,Fe3O4与Co3O4两种材料能结合紧密,并且可以实现快速的工业应用,本发明尝试了一种新型的核壳结构,对比同之前使用其他的物质包覆,使用Co3O4包覆的研究还比较少,本发明使用溶剂热结合先制备核再包覆壳的两步法,不仅降低了制备成本,制备出的样品颗粒呈单分散且无团聚。
📄 2023104821001
📂 C01G51_04
👤 南京邮电大学
📅 2023-04-29
本发明涉及磁体制备技术领域,具体而言涉及复杂异形梯度磁体的制备方法,包括制备打印丝材、称量预设重量的磁粉和粘结剂进行混合形成混合粉末、对混合粉末进行球磨处理并混炼挤出形成丝材、打印磁体等步骤。本发明利用3D打印技术实现异形梯度化磁体的高效低成本制备,改进打印喷头装置实现特定比例材料的添加,满足梯度磁体的制备。本方法的材料混合充分后在粘结剂尼龙的熔点时能形成熔融态可以挤出成型,符合3D打印工艺要求,混合粉末由双螺杆挤出机挤出成丝材后,连接打印机喷头挤出成型,另外根据梯度磁体的磁场要求动态加入磁粉和尼龙粉,最后调整3D打印参数,逐层打印完成梯度磁体的制备。
📄 2021111378536
📂 H01F41_02
👤 盐城工学院
📅 2021-09-27
本发明公开了用铁氧体材料制备磁芯的方法,包括主料和辅料,其制备步骤包括:S1、混合处理:按比例称取主成分原料Fe2O3、ZnO、Mn3O4,在振磨机中混合处理60‑100min;S2、预烧处理:用回转窑预烧混合处理后的材料75‑95min,回转窑内的温度为800‑1150℃,然后降温;S2、砂磨处理:向预烧后的粉料当中加入到添加剂,砂磨30‑150分钟;然后再加入醇溶液搅拌,搅拌时长75‑120min;S2、喷雾造粒;S2、成型处理。本发明提供的铁氧体材料在常温起始磁导率达3000以上,体电阻率达300Ωm以上,在1‑100M频率段具有优异的阻抗特性,并且该铁氧体材料制成的磁芯可有效降低电子设备的电磁波干扰。
📄 2019100936777
📂 C04B35_26
👤 浙江春晖磁电科技有限公司
📅 2019-01-30
已申报项目
本发明涉及一种快速大量制备磁性载体材料的方法,以季铵盐类有机物为碱,以有机酸为酸,混合形成离子液体,将FeCl3·6H2O、FeCl2·4H2O固体加水充分溶解,通入氮气N2保护,加入离子液体混合,将盛放混合液容器放入超声波中并向混合溶液中逐滴滴加氨水超声反应。将离子液体作为优良的溶剂和超声波快速反应特性相结合,使两者协同作用,从而快速高效制备出分散效果好的磁性载体材料,反应时间短。反应之后的溶液可以回收重复利用,大大减少了废弃物的污染。
📄 2014106067594
📂 C01G49_08
👤 山东师范大学
📅 2014-10-31
一种双空腔磁性Fe3O4@mSiO2@BiOCl‑Ag/AgBr复合材料,该材料具有摇铃状双空腔结构,包括mSiO2@BiOCl‑Ag/AgBr介孔复合微球外层空腔,以及Fe3O4磁性中空微球内层空腔。本发明还提供了该复合材料的制备方法,包括:1)stober法在Fe3O4微球表面生长SiO2层;2)通过CTAB胶束模板法合成mSiO2/CTAB复合层;3)蚀刻二氧化硅中间层;萃取CTAB;4)通过APTES对介孔二氧化硅层进行表面胺基功能化;5)溶剂热反应得到双空腔磁性Fe3O4@mSiO2@BiOCl‑Ag/AgBr复合材料。本发明可以实现对难降解有机污染物先富集再催化降解的有效处理。
📄 2018104482730
📂 B01J27_128
👤 山西晋垚通科技有限公司
📅 2018-05-11
本发明涉及磁性材料技术领域,尤其涉及一种利用贻贝壳制备磁性吸附材料的方法。其所述方法包括:以贻贝壳作为原料进行磨粉,将磨粉所得的贻贝壳粉加入至含有锰离子、铁离子和锌离子的盐溶液中进行吸附浸渍,随后过滤出贻贝壳粉并加入至含有碳酸根或碳酸氢根的沉积液中进行共沉积,过滤出固态的粉料后进行煅烧处理即可得磁性吸附材料。本发明制备方法简洁高效;能够对贻贝壳进行有效合理的回收利用;所形成的磁性吸附材料能够实现良好的油污吸附效果,并且方便回收。
📄 201910960545X
📂 B01J20_28
👤 浙江海洋大学
📅 2019-10-10
本发明涉及磁性材料领域,尤其涉及一种可通过弯曲或扭转调控磁性及相关磁效应的材料,其化学式为Ni50‑aCoaMn35‑bFebXc,其中12≤a≤17,0≤b≤10,5≤c≤20,X包括Sn、Ga、In、Si、Ge、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta。该材料的制备方法如下:电弧熔炼高纯度原料得到NiMi基合金块体,将块体在真空下进行熔体快淬后得到相变薄带材料。本发明克服了现有技术中通过施加等静压调控磁性的方法效果单一,且可控性差、施压方式复杂、应用受到限制的缺陷,得到相变合金薄带能够具有在室温附近表现出较大的磁性调控以及大的磁热效应,能够有效应用于磁制冷过程之中,且可通过弯曲或扭转实现应变的输出,从而调控相变合金薄带的磁性及相关磁效应,有效扩展了应用前景。
📄 2019110233570
📂 H01F1_01
👤 杭州电子科技大学
📅 2019-10-25
本发明公开了一种Fe3O4@UiO‑66结构气体传感器的制备方法,本发明将FeCl3·6H2O溶解在乙二醇里,超声、搅拌,使溶液分散均匀。然后加入聚丙烯酸,去离子水和尿素;超声10分钟后,在水热釜内反应,冷却至室温,分离得到Fe3O4纳米颗粒。将Fe3O4纳米粉末加入到N,N‑二甲基甲酰胺溶剂中超声,得到Fe3O4分散液,将ZrCl4和对苯二甲酸加入到DMF中,得到UiO‑66前驱体溶液,将上述两种液体超声混合均匀,然后放置在烘箱中反应后,冷却至室温,分离得到Fe3O4@UiO‑66纳米复合材料,制得气体传感器。本发明对乙醇蒸汽的探测重复性和稳定性良好,非常具有实际应用价值。
📄 2021107116704
📂 G01N27_12
👤 杭州电子科技大学
📅 2021-06-25
本发明公开了一种宽温区跨室温磁斯格明子材料,化学通式为CoaZnbMncXd,其中X为Fe、Ni、Cu、Al、Zr、Cr、Ti中的一种或多种;其中a、b、c、d表示原子摩尔百分比含量,a+b+c+d=100,且25≤a≤45,25≤b≤45,10≤c≤30,0≤d≤10。本发明还公开了一种宽温区跨室温磁斯格明子材料的制备方法以及在磁存储器、逻辑运算中的应用。本发明采用上述宽温区跨室温磁斯格明子材料及其制备方法,能够解决现有的磁斯格明子材料在室温稳定性差的问题。
📄 2022109470401
📂 C22C30_02
👤 杭州电子科技大学
📅 2022-08-09
本实用新型涉及一种可定位拼接的钕铁硼磁体组合,属于钕铁硼磁体技术领域,包括主磁体和拼接磁体,所述主磁体包括底部和柱形部,所述拼接磁体中部开设有与柱形部相适配的通孔,所述拼接磁体下端开设有对接槽,所述底部上端设有与对接槽相适配的对接柱。本申请具有拼接不易错位、拼接精准度高的优点。
📄 2024200209124
📂 H01F1_057
👤 潍坊九天强磁有限公司
📅 2024-01-04