[發明專利]一種Fe/L10 有效
| 申請號: | 201710098139.8 | 申請日: | 2017-02-23 |
| 公開(公告)號: | CN108500284B | 公開(公告)日: | 2021-03-16 |
| 發明(設計)人: | 靳麗;杜娟;邊寶茹;王芳 | 申請(專利權)人: | 中國科學院寧波材料技術與工程研究所 |
| 主分類號: | B22F9/24 | 分類號: | B22F9/24;B22F1/02 |
| 代理公司: | 南京利豐知識產權代理事務所(特殊普通合伙) 32256 | 代理人: | 王鋒 |
| 地址: | 315201 浙江*** | 國省代碼: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 fe l1 base sub | ||
1.一種Fe/L10-FePt復合納米材料的制備方法,其特征在于包括:
將Fe納米顆粒與PtCl4水溶液均勻混合,形成混合溶液;
向所述混合溶液內再滴入部分PtCl4水溶液,并在常溫下超聲反應,獲得反應產物;
將所述反應產物于還原性氣氛中進行退火處理,退火溫度為500~750℃,獲得Fe/L10-FePt復合納米材料。
2.根據權利要求1所述的制備方法,其特征在于,所述制備方法包括:
提供PtCl4水溶液;
將部分的PtCl4水溶液與Fe納米顆粒均勻混合,形成混合溶液;
將余留的PtCl4水溶液滴入所述混合溶液,并在常溫下超聲反應,獲得所述反應產物。
3.根據權利要求2所述的制備方法,其特征在于,所述制備方法包括:以0.1~0.4ml/min的滴加速率將余留的PtCl4水溶液緩慢滴入所述混合溶液。
4.根據權利要求3所述的制備方法,其特征在于:所述滴加速率為0.1~0.15ml/min。
5.根據權利要求2所述的制備方法,其特征在于,所述制備方法包括:將余留的PtCl4水溶液滴入所述混合溶液,并在常溫下超聲反應15~45min,獲得所述反應產物。
6.根據權利要求5所述的制備方法,其特征在于,所述制備方法包括:將余留的PtCl4水溶液滴入所述混合溶液,并在常溫下超聲反應30~45min,獲得所述反應產物。
7.根據權利要求1所述的制備方法,其特征在于還包括:將所獲反應產物洗滌、干燥后,再在所述還原性氣氛中進行所述的退火處理。
8.根據權利要求1所述的制備方法,其特征在于:所述PtCl4水溶液的濃度為0.005~0.02mol/L。
9.根據權利要求8所述的制備方法,其特征在于:所述PtCl4水溶液的濃度為0.005~0.015mol/L。
10.根據權利要求1所述的制備方法,其特征在于:所述混合溶液中的PtCl4與Fe的摩爾比為1:2.91~1:4.49。
11.根據權利要求10所述的制備方法,其特征在于:所述混合溶液中的PtCl4與Fe的摩爾比為1:3~1:4。
12.根據權利要求11所述的制備方法,其特征在于:所述混合溶液中的PtCl4與Fe的摩爾比為1:3.1。
13.根據權利要求1所述的制備方法,其特征在于:
所述Fe納米顆粒包括Fe納米粒子,所述Fe納米顆粒的粒徑為30~500nm;
所述Fe納米顆粒的制備方法包括:取FeOOH納米粒子在還原性氣氛中于350℃~550℃還原退火2~10h,制得Fe納米顆粒。
14.根據權利要求1所述的制備方法,其特征在于包括:將所述反應產物置于還原性氣氛中,并以5℃/min~10℃/min的升溫速率加熱至所述退火溫度并保溫30~240min,從而完成所述退火處理。
15.根據權利要求14所述的制備方法,其特征在于:所述退火溫度為550~750℃。
16.根據權利要求15所述的制備方法,其特征在于:所述退火溫度為550~650℃。
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