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
本发明一种应用于低温磁制冷的轻稀土REZnSi材料及制备方法,RE为轻稀土Ce,Pr,Nd中的一者或多者之间的混合;所述的REZnSi材料具有六方型晶体结构,属于P6/mmm空间群;在0~2T的磁场变化下,等温磁熵变为2.5‑7.2J/kgK,在0~5T的磁场变化下,等温磁熵变为5.8‑13.8J/kgK;在0~7T的磁场变化下,等温磁熵变为9.4‑12.4J/kgK。首先将稀土和硅按一定加热融化制备出均匀合金锭子,破碎成粉末与锌粉按比例混合,利用热压的方法制备出致密的合金块,对合金块热处理后获得成品。本发明材料可应用于低温区磁制冷领域。原料价格低廉,制备方法工艺简单、适用于工业化。
📄 2019113430617
📂 H01F1_01
👤 杭州电子科技大学
📅 2019-12-23
本发明公开了一种晶态钆基磁制冷材料及其制备方法,晶态钆基磁制冷材料的分子式为[Gd(L)(DMF)(H2O)2]n(其中,L3‑=反式乌头酸根阴离子,DMF=N,N‑二甲基甲酰胺),单晶结构具有二维层状结构,其不对称构筑单元包含一个三价钆离子、一个三价反式乌头酸根配体、一个DMF分子和两个末端配位水分子。制备方法如下:将硝酸钆、反式乌头酸的水溶液加入反应瓶中,然后加入DMF,在搅拌的条件下逐滴加入氢氧化钠水溶液将体系的pH调到2.2~3.0,搅拌5~10min后密封,在85~100℃的恒温条件下加热20~48h,冷却至室温,过滤、干燥得到钆基磁制冷材料。本发明的合成和提纯方法简单,成本低廉,磁制冷性能良好,作为磁制冷剂在低温制冷领域具良好的应用前景。
📄 2016111699165
📂 H01F1_01
👤 商丘师范学院
📅 2016-12-16
本发明公开了一种钆簇配合物磁制冷材料及合成方法。钆簇配合物化学式为{[Gd2(CO3)(ox)2(H2O)2]·2H2O}n(ox为草酸基团),分子式为:C5H8Gd2O15,分子量为:622.61,属于三斜晶系,P‑1空间群。将分析纯的碳酸钆和分析纯的二水合草酸,溶入蒸馏水中,室温搅拌一个小时,置于140℃的烘箱恒温四天,之后进行程序降温,得到无色块状晶体。在温度为2 K以及磁场为7 T时,{[Gd2(CO3)(ox)2(H2O)2]·2H2O}n的磁熵值为58.50 J kg–1 K–1,能应用于超低温磁制冷。本发明具有工艺简单、化学组分易于控制、重复性好而且产量较高等优点。
📄 2017109247304
📂 H01F1_01
👤 桂林理工大学
📅 2017-10-01
本发明属于复合材料制备技术领域,具体涉及一种Nd2Fe14B/Al复合材料的制备方法及应用。本发明采用闪烧烧结方法制备Nd2Fe14B/Al复合材料的方法具体如下:首先将铝粉和钕铁硼粉末按照比例混合均匀,加入乙醇,在球磨机中湿磨,将湿磨后的粉末进行真空干燥;将得到的混合细粉用冷等静压压制成型,得到致密的复合材料坯锭;置于真空闪烧炉,并串联到电路中,进行烧结,在闪烧烧结过程中施加电场,得到Nd2Fe14B/Al复合材料;放入充磁机充磁,制备磁性Nd2Fe14B/Al复合材料。本发明的磁性Nd2Fe14B/Al复合材料组织均匀结构稳定,具有更强的断裂韧性、压缩强度和更好的磁特性。本发明的制备工艺过程简单,可控性高,闪烧烧结快速、制备周期短,有望用于生产中。
📄 2018105480126
📂 H01F1_01
👤 江苏大学
📅 2018-05-31
本发明涉及半导体复合纳米材料及其制备工艺技术领域,特别是涉及一种多孔茶花状MnFe2O4@C核壳结构复合物的制备方法,其制备方法包括以下步骤:a.将六水氯化铁溶于乙二醇中,搅拌,形成氯化铁溶液;b.将所述氯化铁溶液中加入一定量的氯化锰和三乙烯四胺,搅拌一定时间,形成混合溶液;c.将所述混合溶液加入到四氟乙烯反应釜中,并将反应釜放到恒温箱中,一定温度下反应一定时间后,即得到产品前驱体;d.将步骤c得到的产品前驱体在管式炉中煅烧后,即得到产品多孔茶花状MnFe2O4@C。该方法制备工艺简单,对设备要求低,可控程度高,所得产品均匀、多孔、形貌新颖,具有较高的吸附能力,在能源、环保行业具有广泛的应用。
📄 2018102810923
📂 H01F1_01
👤 浙江理工大学
📅 2018-04-02