本发明提供一种石墨烯Fe3O4@SiO2复合微粒制备方法,将明胶加入水中、加入十二烷基苯硫磺酸纳得水相;配制还原氧化石墨烯的二氯甲烷混合溶液,超声分散得到石墨烯分散液;搅拌条件下将环氧树脂、乙基纤维素、Fe3O4粉末、石墨烯分散液加入到二氯甲烷溶液中得油相;水相在搅拌条件下加入油相,持续搅拌直至微球成型,微球固化;洗涤,烘干,得到石墨烯Fe3O4复合微粒;将SiO2水溶液和酚醛树脂的无水乙醇分散液依次喷洒在预热的石墨烯Fe3O4复合微粒上,随后烘干,得到石墨烯Fe3O4@SiO2复合微粒。本发明方法以乙基纤维素为骨架,采用O/W性水包油乳化反应构建微球模板,通过片层还原氧化石墨烯与乙基纤维素交错粘合形成多层多孔的微球结构,在球体表面形成致密的导电网络。
📄 2022102895843
📂 C01G49_08
👤 三峡大学
📅 2022-03-23
本发明公开了一种磁性多孔碳复合物及其制备方法与应用,所述复合物是将活化的小麦秸秆粉末加入N,N二甲基乙酰胺的乙醇溶液中,超声混匀,再加入Zn(NO3)2·6H2O、乙酰丙酮铁、2‑氨基对苯二甲酸和聚乙烯吡咯烷酮,超声混匀,在90‑100℃下反应5‑10h;洗涤、干燥,在氮气气氛下升温至600‑800℃煅烧1‑4h,得到所述多孔碳/磁性纳米颗粒复合物。本发明制得的复合物具有优异的电磁吸收性能,最小反射损耗值(RLmin)达到了‑60.9dB,能有效吸收99.999%的电磁波。
📄 2021113835131
📂 C01G49_08
👤 浙江工业大学
📅 2021-11-22
一种铁酸钡@四氧化三铁复合吸波材料的制备方法,首先通过熔盐法制备在(001)方向上有取向BaFe12O19片状粉体、其次采用水热法,以BaFe12O19为基体,让Fe3O4在其上面生长,制备铁酸钡@四氧化三铁两相复合吸波材料。本发明制备工艺操作简单,周期短,制备出的片状铁酸钡@四氧化三铁直径约为2μm,大小均匀,其微波吸收性能有一定提高。
📄 2016111636575
📂 C01G49_08
👤 陕西科技大学
📅 2016-12-15
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
本发明一种多孔铁氧化合物微纳米球及其制备方法,不依赖于价格昂贵而难以获取的特殊模板剂,不依赖于昂贵溶剂的复杂配比;因此不需要去除模板剂,而直接通过一步法得到直径在20到800纳米之间的多孔铁氧化合物微纳米球,不仅操作简便快捷,适于大规模生产制备,得到的多孔铁氧化合物微纳米球适于作为光催化材料、工业催化材料、生物医学材料、锂离子电池材料。一步法过程中通过将包括铁源、牺牲剂、还原剂和溶剂的原材料按一定比例配置成前驱液;将前驱液通过溶剂热反应造粒,得到不同晶化程度、不同相的铁氧化合物微纳米球。通过调整牺牲剂纳米颗粒胶体溶液的加入量,可以得到不同表面形貌的多孔铁氧化合物微纳米球。
📄 2016112625544
📂 C01G49_08
👤 陕西师范大学
📅 2016-12-30
本发明属于纳米材料制备领域并公开了一种四氧化三铁纳米片及其制备方法;所述的四氧化三铁纳米片的厚度在50‑120nm范围之间,直径在300‑650nm范围之间;制备方法包括:一、取8‑12份的三氯化铁、4‑6份的氯化亚铁、8‑12份的碳酸氢钠和2‑4份的柠檬酸加入到100‑200份的蒸馏水中;二、继续加入的5‑9份表面活性剂搅拌;三、将溶液放入到反应釜中,水热保温8‑12h,温度控制在100‑140℃条件下;四、用乙醇和/或蒸馏水作为洗涤剂,洗涤7‑10min;五、将产物干燥处理,即得到所述的四氧化三铁纳米片。本发明方法简单易行,得到的产物纯度高、晶体形态稳定,具有优越的磁性性能和生物安全性,在磁存储、药物靶向引导、磁多功能复合材料及生物工程方面具有重要的应用前景。
📄 2018100679472
📂 C01G49_08
👤 合肥学院
📅 2018-01-24
本发明提供一种顺磁性微米材料及其制备方法,涉及动力电池技术领域,包括如下步骤:S1:将废旧磷酸铁锂电池的正极放入碱液中,于恒温磁力搅拌器上搅拌,得到混合物;S2:对所述混合物进行过滤,得到滤渣和滤液;S3:对所述滤渣进行烘干后,于400℃‑600℃煅烧,得到顺磁性微米材料。本发明提供的顺磁性微米材料的制备方法,以废旧磷酸铁锂电池的正极材料为原材料,通过恒温磁力搅拌器的搅拌以及煅烧,将磷酸铁锂中的Fe和O直接转变为微米级顺磁性Fe3O4,该方法操作简单,制备成本低,且不需要消耗大量化学试剂,不会排放大量含盐废水,不易于造成环境污染。
📄 2022117231506
📂 C01G49_08
👤 江苏理工学院
📅 2022-12-30
本发明涉及一种Fe3O4@MoxSn1‑xS2@SnO2双功能磁性复合结构及其制备方法,包括以下步骤:a.将乙酸铁和乙酸钠溶于去离子水中,搅拌,形成混合溶液A;b.将混合溶液A中加入一定量的尿素和聚乙二醇,搅拌一定时间,形成混合溶液B;c.将所述混合溶液B加入到反应釜中,一定温度下反应数小时,即得到球状Fe3O4;d.将钼酸钠、四氯化锡和硫代乙酰胺溶于乙醇和醋酸溶液中,再加入球状Fe3O4,形成混合溶液C;e.将配置好的混合溶液C加入到反应釜中,一定温度下反应数小时,即得到Fe3O4@MoxSn1‑xS2球形花状结构;f.将得到的Fe3O4@MoxSn1‑xS2球形花状结构置于马弗炉中一定温度下退火数分钟,得到Fe3O4@MoxSn1‑xS2@SnO2双功能磁性复合结构。该方法步骤少,制备的颗粒均匀、比表面积大,具有优异的催化、气敏和电化学等性能。
📄 2020109851349
📂 C01G49_08
👤 浙江理工大学
📅 2020-09-18
本发明公开了一种Se掺杂玉米状Fe3O4/C负极材料的制备方法,首先通过水热法合成MIL‑88A,随后在氮气保护下在500~600℃的条件下将其碳化,生成Fe/C复合物,然后把Fe/C复合物、水合肼和硒粉在75~95℃的温度下搅拌10~30min,将Se掺杂进碳的同时将内部的Fe元素置换到表面,随后在氮气保护下于500~700℃的条件下将其晶化,从而生成Se掺杂的玉米状Fe3O4/C复合材料,用于锂离子电池中能够明显提高电化学性能,本发明合成工艺简单,反应条件温和,重复性高,而且制得的Se掺杂的玉米状Fe3O4具有高质量比容量,这对铁基氧化物材料在锂离子电池领域中的进一步的发展具有重要意义。
📄 202011039345X
📂 C01G49_08
👤 中峰信和(大连)科技有限公司
📅 2020-09-28
本发明公开了一种基于铁离子交换Cd‑MOF衍生材料的制备方法及其在锂离子电池负极方面的应用,属于二次电池技术领域,针对传统MOF衍生材料可控性受限、储锂容量低等缺陷,本发明以三维阴离子镉基金属‑有机框架材料Cd‑MOF为前驱体,其分子式为[(CH3)2NH2][Cd(HL)DMF]·2H2O·DMF,式中HL代表,1,2,4,5‑四[(4‑羧基)苯氧甲基]苯盐,DMF代表N,N‑二甲基甲酰胺。该化合物属于单斜晶系中的P21/n空间群,是三维阴离子框架。经过铁离子交换过程及高温煅烧,铁元素完全交换镉元素,配体转换为碳材料,获得碳包覆的氧化铁衍生材料(Fe@Cd‑MOFD)。上述材料可以用于锂离子电池负极,实现大容量电化学储锂,并具有良好的稳定性。
📄 2022102638435
📂 C01G49_08
👤 吉林师范大学; 吉林省一一科技有限公司
📅 2022-03-17
本发明公开了一种水相中制备中空棒状纳米Fe3O4的方法,按以下过程进行:准备纳米棒状核壳结构的FeOOH@SiO2复合物,将所述FeOOH@SiO2复合物均匀分散于水合联胺的水溶液中,进行水热还原反应以除去SiO2壳层同时还原FeOOH得到Fe3O4中空纳米棒。本发明的有益效果:本发明制备Fe3O4的方法步骤简单,工艺条件相对温和,制得的Fe3O4中空纳米棒形貌均匀、结构完整性好,饱和磁化强度高达82.0emu·g‑1,高于现有技术报道的采用其他方法制备的同类产物,具有大规模、批量化生产前景。
📄 2021102541134
📂 C01G49_08
👤 重庆科技学院
📅 2021-03-04
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。
📄 2019104707902
📂 C01G49_08
👤 重庆科技学院
📅 2019-05-31