本发明公开了一种制备棒状β‑羟基氧化铁的方法,步骤如下:配制浓度为2g/L的磷酸盐缓冲液;按摩尔比675~1350:1分别称取氯化铁和磷酸二氢钠,共同溶解在超纯水中,得到含有浓度为13.03~20.27g/L氯化铁和浓度为0.06~0.11g/L磷酸二氢钠的混合溶液;将步骤(1)配制好的磷酸盐缓冲液加入到步骤(2)配制好的混合溶液中,搅拌至完全溶解,将混合体系转移至聚四氟乙烯内衬高压反应釜中,加热反应;反应完成后取出反应釜,倒出上清液,离心洗涤,弃去上清液;将沉淀物烘干,即得到β‑羟基氧化铁。本发明方法操作简单,原材料无毒,对环境无污染,能够得到棒状结构的结晶度较高的β‑FeOOH。
📄 2018109608701
📂 C01G49_02
👤 江苏师范大学
📅 2018-08-22
一种用于控制反应温度变化速率的方法以及在合成磁性纳米粒子中的应用,属于材料科学合成纳米材料领域。本发明提供的用于控制反应温度变化速率的方法,采用温度对时间的一阶导数、二阶导数作为PID控制量,通过将PID控制量(OUT)经过归一化处理后得到PWM输出的占空比,进而控制固态继电器的通断,使体系的升温速率保持不变。与现有技术相比,本发明温度控制方法可减少升温过程中的波动性,提高升温曲线的稳定性;且方法简单,安全高效,可适用于不同的加热设备,有效降低了成本。
📄 2019103537444
📂 C01G49_02
👤 电子科技大学
📅 2019-04-29
本发明提供一种高活性超微粒氢氧化铁的快速制备装置,包括铁盐药剂进药管、碱性药剂进药套管、碱性药剂进药管和离心泵,碱性药剂进药套管套装在铁盐药剂进药管上并固定连接在一起,两者的内壁之间存在间隙,碱性药剂进药套管的一端与离心泵的进口端连接,铁盐药剂进药管伸入离心泵的泵腔内,铁盐药剂进药管处于碱性药剂进药套管外部的一段上设有铁盐药剂控制阀,碱性药剂进药套管上设有与其连通的碱性药剂进药管,碱性药剂进药管上安装有碱性药剂控制阀。本发明利用铁盐药剂与碱性药剂在离心泵内的混合快速制备氢氧化铁,可以实现在线实时制备与即时使用,减少了氢氧化铁胶体形成过程的陈化作用,具有非常高的化学活泼性。
📄 2011103406386
📂 C01G49_02
👤 青岛理工大学
📅 2011-11-02
本发明提供一种有序介孔羟基氧化铁纳米棒的制备方法,包括以下步骤:将非离子型嵌段共聚物溶于蒸馏水中,加入铁盐前体,充分搅拌分散,得到黄色溶液,然后,将黄色溶液一边搅拌一边滴加尿素沉淀剂,在30‑60℃范围内保温搅拌,得到前驱体溶液;将前驱体溶液转移至聚四氟乙烯内胆反应釜中,在80‑150℃下水热反应,离心取沉淀物,将沉淀物充分洗涤后,在100℃下真空干燥过夜,得到固体粉末;将固体粉末转移至坩埚内,在惰性气氛下,升温至设定温度区间保温,自然降温,得到有序介孔羟基氧化铁纳米棒。本方法所用的原材料种类少且廉价易得,制备方法简单有效,合成条件温和可控,通过调节反应温度和工艺流程,可控制备有序介孔羟基氧化铁纳米棒。
📄 2018105805414
📂 C01G49_02
👤 安徽工业大学
📅 2018-06-07
一种γ‑FeOOH纳米粉体的制备方法,涉及纳米材料技术领域。主要是采用FeSO4·7H2O溶液和胺基化合物经沉淀反应制备γ‑FeOOH纳米粉体。本发明使用胺基化合物作为沉淀剂进行沉淀反应,在室温到100℃范围内均可成功获得γ‑FeOOH纳米粉体。通过系列的表征,证实获得的γ‑FeOOH纳米粉体具有良好的可见光吸收性能和磁性能。本发明采用不同胺基化合物作为反应物时,将得到不同形态的γ‑FeOOH纳米粉体,可以获得不同可见光吸收性能和磁性能的γ‑FeOOH纳米材料。制备方法操作简单,无需特殊或复杂设备,且获得的产物形态、尺寸、性能和产量均能可控,可用于γ‑FeOOH纳米粉体的产业化生产。
📄 2016111959073
📂 C01G49_02
👤 合肥学院
📅 2016-12-22
一种β-FeOOH纳米胶囊的制备方法,涉及纳米胶囊制备技术领域。首先利用氯化铁水溶液水解生成β-FeOOH纳米棒,接着利用β-FeOOH纳米棒、甘油和水升温醇热熟化制备β-FeOOH纳米胶囊。本发明以绿色、环保的甘油为反应介质,以β-FeOOH纳米棒为前驱体,采用醇热熟化处理技术成功得到了β-FeOOH纳米胶囊。此方法具有操作简单、成本低廉、获得产物可见光吸收性能优异等特点,为制备胶囊型纳米颗粒提供了一种简易和环保的方法。
📄 2018109744104
📂 C01G49_02
👤 合肥学院
📅 2018-08-24