一种锰锌铁氧体纳米粉体的制备方法技术

技术编号:14513137 阅读:60 留言:0更新日期:2017-02-01 11:52
本发明专利技术为一种锰锌铁氧体纳米粉体的制备方法。该方法包括如下步骤:(1)将亚铁盐溶于去离子水,然后向亚铁盐溶液中滴加沉淀剂,得到悬浊液;(2)向所得悬浊液滴加过氧化氢溶液;(3)按Mn1‑x‑yZnyFe2+(2/3)xO4中Mn、Zn、Fe摩尔比,称取锰盐、锌盐先后溶于去离子水制成溶液,然后加入到步骤(2)得到的悬浊液中,再滴加沉淀剂;(4)再加入PEG表面活性剂;(5)溶液沸腾回流反应6‑10h;(6)在500‑800℃热处理4‑10h,得到最终产物锰锌铁氧体纳米粉体。本发明专利技术的锰锌铁氧体纳米粉体中粒子直径细小(约30nm),具有高的饱和磁化强度(≥100emu/g)。

【技术实现步骤摘要】

:本专利技术属于磁性纳米
,涉及一种磁性材料的制备方法,尤其涉及一种锰锌铁氧体纳米粉体的制备方法
技术介绍
:磁性纳米粒子因其独特的物理、化学以及磁学性质受到人们的广泛关注,其应用范围相当广泛,包括磁存储介质、磁流体、催化、生物医药/生物技术、分子影像、环境污染治理等众多领域。近年来,随着纳米技术与生物医学结合的日益深入,磁性纳米粒子在生物标记与分离、磁共振成象、药物载体以及疾病诊断与治疗等方面也逐渐显示出广泛的应用前景。本专利技术要制备的锰锌铁氧体是由锰、锌、铁组成的具有尖晶石结构的非金属复合氧化物,是国民经济发展中一种非常重要的基础功能材料。与同类金属磁性材料以及同为尖晶石结构的Fe3O4和MnFe2O4铁氧体相比,它在高频下具有高磁导率、低矫顽力和低损耗等物理化学性能。锰锌铁氧体作为软磁铁氧体的一种,属于亚铁磁性物质,磁性来源于两种没有抵消的反向磁矩。但当纳米锰锌铁氧体颗粒小到一定程度(约数十纳米或更小),尺度就可以和亚畴状态相比拟,其磁化矢量自发磁化至饱和,磁矩呈任意取向,呈现出超顺磁性(当去掉外磁场后剩磁很快消失),从而使其在多个领域具有好的应用前景。对于纳米锰锌铁氧体粒子,目前的主要研究工作是寻求适当的制备方法以获得分散度高、磁性能好的材料。Xuan等人利用FeSO4、MnSO4、ZnSO4与氨水反应采用水热法在高压釜中制备了磁性能和居里点可调节的锰锌铁氧体(J.Magn.Magn.Mater.2007,312:464-469)。这种方法原料易得,产物结晶度较好,无需煅烧,从而减少了粒子的团聚和结构缺陷。但是,该法在相对较高的温度和压力下进行,设备投资大,生产成本相对较高,难以大批量生产。另外,反应在高压釜中进行,人们无法检测反应过程。CN102503390A公开了一种锰锌铁氧体磁性纳米粒子的制备方法,该方法采用高温分解法,使金属前驱体在还原剂和两亲表面活性剂的作用下发生热分解,从而获得单分散的锰锌铁氧体磁性纳米粒子。由于反应在油相中进行,所得纳米粒子无需表面改性即有单分散特性,避免了纳米粒子的团聚和长大。但由于该方法所采用原料全部都是金属的乙酰丙酮盐,成本高应是其主要缺点。CN101481243A公开的纳米锰锌铁氧体颗粒制备方法则是采用Mn、Zn、Fe的硝酸盐在柠檬酸络合剂的作用下形成溶胶乃至凝胶后,继续加热使其自燃获得的纳米材料。这种方法得到的产物纯度较高,但是自燃过程中由于体系升温较快,粒子容易聚集长大以及尺寸分布不均可能是其主要存在的问题。CN101276668A和CN102731079A是前些年我们申请的专利,虽然它们都采用化学共沉淀技术制备了锰锌铁氧体纳米粉末,但前者所用沉淀剂为碱性很强的NaOH,其中的Na+离子残留难以避免,而且会对材料的性能造成不利影响;后者所用沉淀剂改用碱性较弱且易挥发的碳酸氢铵和氨水,但是由于所制备的锰锌铁氧体纳米粒子细小,团聚以及粒子尺寸不均匀会影响其实际应用。人们发现,铁氧体纳米粒子尺寸减小时,一方面由于表面能的增大导致其容易团聚成大尺寸的二次粒子。另一方面,纳米粒子的饱和磁化强度和居里点也都随着粒子尺度的减小而降低(J.P.Chen,etal,Phys.Rev.,1996,54:1288),而且其中的阳离子在尖晶石结构中A、B位置的分布处于介稳状态,环境温度的变化会导致阳离子分布产生不可逆的变化,从而影响到材料的性能。如何在获得细小锰锌铁氧体纳米粒子的前提下,保持好的分散性、热稳定性以及高的饱和磁化强度是突破其应用的关键问题。
技术实现思路
:本专利技术的目的是针对当前技术中存在的缺陷,提供一种锰锌铁氧体纳米粉体的制备方法。本专利技术采用化学共沉淀法制备锰锌铁氧体纳米粉体,通过在反应过程中加入PEG表面活性剂,充分利用其空间位阻效应阻止纳米粒子的聚集长大,从而获得分散性好的细小纳米晶颗粒(粒径约30nm)。此外,结合随后的热处理能够充分稳定金属阳离子的分布状态,从而使所制备的纳米粉体不仅具有好的热稳定性,而且具有高的饱和磁化强度(室温Ms≥100emu/g)。本专利技术的技术方案为:一种锰锌铁氧体纳米粉体的制备方法,包括如下步骤:(1)将亚铁盐溶于去离子水,然后向亚铁盐溶液中滴加沉淀剂,将溶液pH值调至6.5-8.5,得到悬浊液;其中的物料比为每150mL去离子水加入0.08-0.12mol亚铁盐;(2)向步骤(1)所得悬浊液滴加过氧化氢溶液,然后反应0.5-1h直至悬浊液从浅绿色完全转变为红褐色;加入量为每步骤(1)中的150mL去离子水加入3-7mL过氧化氢溶液;(3)按Mn1-x-y,ZnyFe2+(2/3)xO4中Mn、Zn、Fe摩尔比,称取锰盐、锌盐先后溶于去离子水制成溶液,然后加入到步骤(2)得到的红褐色悬浊液中,再滴加沉淀剂调节溶液pH值为6.5-8.5;其中,本步骤中的去离子水用量为步骤(1)中去离子水的40%;x=0-0.15,y=0.30-0.50;(4)将步骤(3)液体移至反应器中,然后在搅拌下,将PEG表面活性剂加入到上述溶液中;其中,每升步骤(3)液体加0.002-0.10molPEG表面活性剂;(5)在搅拌下,将所得溶液沸腾回流反应6-10h,然后将产物经过过滤,沉淀物经去离子水洗涤、烘干;(6)惰性气氛下将上步所得沉淀产物在500-800℃热处理4-10h,得到最终产物锰锌铁氧体纳米粉体。所述的惰性气氛为氮气、氩气或二氧化碳。所述的表面活性剂具体为PEG300、PEG3000、PEG6000或PEG10000。所述的沉淀剂为碳酸氢铵溶液和氨水组成的混合溶液,体积比为碳酸氢铵溶液∶氨水=1∶1-4∶1,其中碳酸氢铵浓度为:0.1-1mol/L;氨水浓度为5wt%。所述的步骤(1)和(3)中沉淀剂的滴加速度为:在1.0-1.5h时间内使溶液pH值达到6.5-8.5。所述的过氧化氢溶液的浓度优选为质量百分浓度30%。所述亚铁盐为硫酸亚铁或氯化亚铁。所述锰盐为硫酸锰或氯化锰。所述锌盐为硫酸锌或氯化锌。本专利技术中,所述的锰锌铁氧体(Mn1-x-yZnyFe2+(2/3)xO4)纳米粉体是由Mn、Zn、Fe三种金属离子按比例组成的具有尖晶石结构的复合氧化物,三种金属离子的比例可由制备时的投料比调控,其中,x=0-0.15,y=0.15-0.50。本专利技术的有益效果为:1、纳米粉体材料,尤其是磁性纳米粒子,在尺寸很小时极易团聚成尺寸较大的二次颗粒而影响其使用,为了抑制这一现象的发生,人们常在纳米粒子的表面加入表面活性剂,但带来的问题是材料饱和磁化强度的降低(曹雪等人,精细石油化工,2010,27(4)53-56)。本专利技术在锰锌铁氧体纳米粉体制备过程中引入PEG表面活性剂,充分利用其空间位阻效应,达到抑制锰锌铁氧体纳米粉体中粒子团聚的目的,并使锰锌铁氧体纳米粒子具有细小粒径(约30nm)。2、PEG表面活性剂在纳米粒子表面的存在,阻止了其在受热过程中的快速不均匀长大,故能保持其细小的尺寸和好的分散性。3、适当温度的热处理能够充分稳定金属阳离子的分布状态,从而能显著提高材料的热稳定性,并使其具有高的饱和磁化强度(≥100emu/g)。这一数值比粒径相近的Co掺杂锰锌铁氧体粒子(~25.2nm)的饱和磁化强度(73emu/g,本文档来自技高网
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一种锰锌铁氧体纳米粉体的制备方法

【技术保护点】
一种锰锌铁氧体纳米粉体的制备方法,其特征为包括如下步骤:(1)将亚铁盐溶于去离子水,然后向亚铁盐溶液中滴加沉淀剂,将溶液pH值调至6.5‑8.5,得到悬浊液;其中的物料比为每150mL去离子水加入0.08‑0.12mol铁盐;(2)向步骤(1)所得悬浊液滴加过氧化氢溶液,然后反应0.5‑1h直至悬浊液从浅绿色完全转变为红褐色;加入量为每步骤(1)中的150mL去离子水加入3‑7mL过氧化氢溶液;(3)按Mn1‑x‑yZnyFe2+(2/3)xO4中Mn、Zn、Fe摩尔比,称取锰盐、锌盐先后溶于去离子水制成溶液,然后加入到步骤(2)得到的红褐色悬浊液中,再滴加沉淀剂调节溶液pH值为6.5‑8.5;其中,本步骤中的去离子水用量为步骤(1)中去离子水的40%;x=0‑0.15,y=0.30‑0.50;(4)将步骤(3)液体移至反应器中,然后在搅拌下,将PEG表面活性剂加入到上述溶液中;其中,每升步骤(3)液体加0.002‑0.10molPEG表面活性剂;(5)在搅拌下,将所得溶液沸腾回流反应6‑10h,然后将产物经过过滤,沉淀物经去离子水洗涤、烘干;(6)惰性气氛下将上步所得沉淀产物在500‑800℃热处理4‑10h,得到最终产物锰锌铁氧体纳米粉体。...

【技术特征摘要】
1.一种锰锌铁氧体纳米粉体的制备方法,其特征为包括如下步骤:(1)将亚铁盐溶于去离子水,然后向亚铁盐溶液中滴加沉淀剂,将溶液pH值调至6.5-8.5,得到悬浊液;其中的物料比为每150mL去离子水加入0.08-0.12mol铁盐;(2)向步骤(1)所得悬浊液滴加过氧化氢溶液,然后反应0.5-1h直至悬浊液从浅绿色完全转变为红褐色;加入量为每步骤(1)中的150mL去离子水加入3-7mL过氧化氢溶液;(3)按Mn1-x-yZnyFe2+(2/3)xO4中Mn、Zn、Fe摩尔比,称取锰盐、锌盐先后溶于去离子水制成溶液,然后加入到步骤(2)得到的红褐色悬浊液中,再滴加沉淀剂调节溶液pH值为6.5-8.5;其中,本步骤中的去离子水用量为步骤(1)中去离子水的40%;x=0-0.15,y=0.30-0.50;(4)将步骤(3)液体移至反应器中,然后在搅拌下,将PEG表面活性剂加入到上述溶液中;其中,每升步骤(3)液体加0.002-0.10molPEG表面活性剂;(5)在搅拌下,将所得溶液沸腾回流反应6-10h,然后将产物经过过滤,沉淀物经去离子水洗涤、烘干;(6)...

【专利技术属性】
技术研发人员:彭会芬华菲王新张换却尹翠翠索强强
申请(专利权)人:河北工业大学
类型:发明
国别省市:天津;12

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