[發明專利]一種Fe3 有效
| 申請號: | 202010770537.1 | 申請日: | 2020-08-04 |
| 公開(公告)號: | CN111874956B | 公開(公告)日: | 2023-10-10 |
| 發明(設計)人: | 許月陽;劉瑞江;薛建明;劉濤;王宏亮;柏源;管一明;傅靜雯;陳書建;張文杰;孫雪麗 | 申請(專利權)人: | 國家能源集團科學技術研究院有限公司;江蘇大學;國電環境保護研究院有限公司 |
| 主分類號: | C01G49/08 | 分類號: | C01G49/08;C01G49/06;B82Y40/00;B82Y30/00;B82Y25/00;A61K47/02;A61K31/56 |
| 代理公司: | 北京潤平知識產權代理有限公司 11283 | 代理人: | 王崇 |
| 地址: | 210023 江*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 fe base sub | ||
本發明屬于無機非金屬納米復合材料制備技術領域,具體涉及一種Fe3O4@Fe2O3磁性復合納米棒的制備方法,該方法包括以下步驟:(1)將FeOOH納米棒置于陶瓷容器中,加入烴類溶液,超聲至FeOOH均勻分散在溶液中,其中烴類溶液的體積與FeOOH納米棒的質量比為20?200 mL/g;(2)在空氣中點火燃燒,待火焰熄滅后,將中間物及陶瓷容器置于程序控溫爐中以1?10℃/min的升溫速率升溫,在200?450℃的溫度范圍內煅燒0.5?12 h;(3)煅燒完成后,程序控溫爐自然冷卻至室溫后,研磨后得Fe3O4@Fe2O3磁性復合納米棒。本發明原料來源廣泛,價格低廉,制備方法和工藝流程簡單,操作簡便,對所需設備要求不高,過程易于控制,產品分布均勻,產率高,便于大規模工業化生產。
技術領域
本發明涉及一種Fe3O4@Fe2O3磁性復合納米棒的制備方法,屬于無機非金屬納米復合材料制備技術領域。
背景技術
氧化鐵納米材料作為一種環境友好的磁性納米材料,因為其成本低、綠色環保、催化活性高、化學穩定性好、具有良好的耐光性、生物相容性好等物理化學性質,所以在催化劑、涂料、傳感器、磁性材料、電極材料和生物醫藥等領域有著廣泛的應用。由于其獨特的物理化學性質和良好的應用前景,近年來成為國內外研究者關注的熱點。
自然存在的氧化鐵主要是α-Fe2O3,但由于其飽和磁化強度低,不利于其在各領域中的后續應用,而純的Fe3O4飽和磁化強度太高,容易引起團聚現象,這也限制了其應用。為了適應磁性氧化鐵納米材料在應用中的需求,制備了磁性介于兩者之間的Fe3O4@Fe2O3磁性復合納米棒。該納米棒磁性適中,不易團聚,綠色環保,大小和性能可控,生物相容性好,人體服用后不會造成損害。
現在制備氧化鐵納米材料的方法有很多,例如:水熱法、共沉淀法、溶膠凝膠法、微乳法等,但目前報道制備Fe3O4@Fe2O3磁性復合納米棒的文獻極少,且制備方法復雜,周期長,成本較高,不利于工業化生產。
發明內容
為克服現有技術存在的缺點與不足,本發明提供了一種Fe3O4@Fe2O3磁性復合納米棒的制備方法。
本發明另一目的是提供上述方法制備的Fe3O4@Fe2O3磁性復合納米棒材料。
本發明還提供上述Fe3O4@Fe2O3磁性復合納米棒的應用。
本發明的具體技術方案如下:
一種Fe3O4@Fe2O3磁性復合納米棒的制備方法,包括以下步驟:
(1)將FeOOH納米棒置于陶瓷容器中,加入烴類溶液,超聲至FeOOH均勻分散在溶液中,其中烴類溶液的體積與FeOOH納米棒的質量比為20-200mL/g;
(2)在空氣中點火燃燒,待火焰熄滅后,將中間物及陶瓷容器置于程序控溫爐中以1-10℃/min的升溫速率升溫,在200-450℃的溫度范圍內煅燒0.5-12h;
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