System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种具有尖晶石结构的磁性高熵陶瓷及其制备方法技术_技高网
当前位置: 首页 > 专利查询>安徽大学专利>正文

一种具有尖晶石结构的磁性高熵陶瓷及其制备方法技术

技术编号:40446543 阅读:8 留言:0更新日期:2024-02-22 23:07
本发明专利技术提供一种具有尖晶石结构的磁性高熵陶瓷及其制备方法,涉及磁性材料技术领域。所述具有尖晶石结构的磁性高熵陶瓷的化学式为CoFe(Ti<subgt;0.2</subgt;Cr<subgt;0.2</subgt;Mn<subgt;0.2</subgt;Al<subgt;0.2</subgt;Me<subgt;0.2</subgt;)O<subgt;4</subgt;,Me表示+2价的金属元素,且制备方法为将称量过的药品球磨后经过两次无压烧结,制备出目标的磁性高熵陶瓷。本发明专利技术克服了现有技术的不足,在常见的高熵尖晶石材料成分设计思路上做出了创新,且整体制备具有周期短、安全、高效、经济操作简单、等特点,且根据本发明专利技术获得的高熵尖晶石材料在磁学领域有良好的应用前景,并且为设计高熵材料提供了新思路。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及陶瓷材料,具体涉及一种具有尖晶石结构的磁性高熵陶瓷及其制备方法


技术介绍

1、近年来,熵稳定氧化物领域发展迅速。在熵稳定材料中,构型熵(s构型)对吉布斯自由能的贡献驱动熵稳定的氧化物成为单相固态溶液。这种高构型熵主要来自于元素的无序排序。一般来说,当5个具有等摩尔比的金属阳离子同时占据一个或多个威考夫位点(sconfiguration=1.61r)时,这种氧化物被称为高熵氧化物(heos)。熵对材料的稳定性有很大的影响,因此heos可以包含更多的元素。由于其灵活的组成,这些材料可以提供一些惊人的性能。综上所述,heos的性质可以通过选择不同阳离子的组合来调整不同的结构。rost等人于2015年首次报道了通过固态反应合成的单相heos。与传统的氧化物相比,heos具有复杂的元素组成和有趣的物理和化学性质。因此,heos在光学、磁性、催化、储能和电学等领域引起了人们的关注。然而在heos领域中缺乏关于新高熵混乱机制的设计和磁性能的研究。

2、基于上述研究基础,本单位对具有尖晶石结构的磁性高熵陶瓷进行进一步的研究,并且在前授权了cn115594497a公开的“一种具有尖晶石结构的高熵陶瓷及其制备方法和应用”,该项专利主要是基于四种金属元素与zn组合,通过调节zn的含量能够有效调整材料的磁学性能,而随着进一步的研究,这种调节方式具有局限性,在高熵陶瓷这领域需要不同的材料来获得不同的性能,即针对这一研究方向需要不同的离子设计来丰富材料选择,为理解和应用多组分功能陶瓷和heos提供更多可能。


>技术实现思路

1、针对现有技术不足,本专利技术提供一种具有尖晶石结构的磁性高熵陶瓷及其制备方法,通过采用新的离子组成设计思路,合成新型的高熵材料,使得设计的磁性高熵陶瓷材料能够有效应用在磁学领域,并且保证材料的合成便捷性并降低成本。

2、为实现以上目的,本专利技术的技术方案通过以下技术方案予以实现:

3、一种具有尖晶石结构的磁性高熵陶瓷,所述具有尖晶石结构的磁性高熵陶瓷的化学通式为:cofe(m)0.2o4;其中m为替换cofe2o4中fe的五种金属离子,且m具体为ti、cr、mn、al、me五种原子比例为1:1:1:1的金属离子,且me为化合价为+2的金属离子。

4、优选的,所述m的含量占化学式中总金属离子比例的百分之33.3333%。

5、具有尖晶石结构的磁性高熵陶瓷的制备方法包括以下步骤:

6、(1)原料处理:按照化学式中的金属离子比例取金属氧化物粉末,球磨混合成浆料,烘干后得到均匀的混合粉末;

7、(2)煅烧:将混合粉末放入马弗炉中进行煅烧,得到一次煅烧粉末;

8、(3)研磨破碎:将一次煅烧粉末置于研钵中充分破碎研磨得到预制粉料;

9、(4)二次煅烧:将预制粉料放入马弗炉中进行第二次煅烧,得到具有尖晶石结构的磁性高熵陶瓷粉末。

10、优选的,所述步骤(1)中球磨的方式具体为将金属氧化物粉末置入盛有蒸馏水的金属球磨罐中球磨,以130-330r/min的转速充分混合2-10小时。

11、优选的,所述步骤(2)中煅烧的方式为加热至790℃-1470℃后进行保温煅烧2-6h。

12、优选的,所述步骤(3)中破碎研磨国80目筛。

13、优选的,所述步骤(4)中煅烧的温度为800℃-1570℃,且煅烧的时间为5-20h。

14、优选的,所述步骤(2)和步骤(4)中煅烧的气氛均为空气气氛。

15、本专利技术提供一种具有尖晶石结构的磁性高熵陶瓷及其制备方法,与现有技术相比优点在于:

16、本专利技术采用新的离子组成设计思路,合成新型的高熵材料,且本专利技术提供了一种兼具经济性、高效性和便捷性的合成磁性高熵陶瓷的方法,使得本专利技术设计的磁性高熵陶瓷材料能够有效应用在磁学、微波吸收领域。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种具有尖晶石结构的磁性高熵陶瓷,其特征在于,所述具有尖晶石结构的磁性高熵陶瓷的化学通式为:CoFe(M)0.2O4;其中M为替换CoFe2O4中Fe的五种金属离子,且M具体为Ti、Cr、Mn、Al、Me五种原子比例为1:1:1:1的金属离子,且Me为化合价为+2的金属离子。

2.根据权利要求1所述的一种具有尖晶石结构的磁性高熵陶瓷,其特征在于:所述M的含量占化学式中总金属离子比例的百分之33.3333%。

3.一种如权利1或2任一所述具有尖晶石结构的磁性高熵陶瓷的制备方法,其特征在于,制备方法包括以下步骤:

4.根据权利要求3所述的一种具有尖晶石结构的磁性高熵陶瓷的制备方法,其特征在于:所述步骤(1)中球磨的方式具体为将金属氧化物粉末置入盛有蒸馏水的金属球磨罐中球磨,以130-330r/min的转速充分混合2-10小时。

5.根据权利要求3所述的一种具有尖晶石结构的磁性高熵陶瓷的制备方法,其特征在于:所述步骤(2)中煅烧的方式为加热至790℃-1470℃后进行保温煅烧2-6h。

6.根据权利要求3所述的一种具有尖晶石结构的磁性高熵陶瓷的制备方法,其特征在于:所述步骤(3)中破碎研磨国80目筛。

7.根据权利要求3所述的一种具有尖晶石结构的磁性高熵陶瓷的制备方法,其特征在于:所述步骤(4)中煅烧的温度为800℃-1570℃,且煅烧的时间为5-20h。

8.根据权利要求3所述的一种具有尖晶石结构的磁性高熵陶瓷的制备方法,其特征在于:所述步骤(2)和步骤(4)中煅烧的气氛均为空气气氛。

...

【技术特征摘要】

1.一种具有尖晶石结构的磁性高熵陶瓷,其特征在于,所述具有尖晶石结构的磁性高熵陶瓷的化学通式为:cofe(m)0.2o4;其中m为替换cofe2o4中fe的五种金属离子,且m具体为ti、cr、mn、al、me五种原子比例为1:1:1:1的金属离子,且me为化合价为+2的金属离子。

2.根据权利要求1所述的一种具有尖晶石结构的磁性高熵陶瓷,其特征在于:所述m的含量占化学式中总金属离子比例的百分之33.3333%。

3.一种如权利1或2任一所述具有尖晶石结构的磁性高熵陶瓷的制备方法,其特征在于,制备方法包括以下步骤:

4.根据权利要求3所述的一种具有尖晶石结构的磁性高熵陶瓷的制备方法,其特征在于:所述步骤(1)中球磨的方式具体为将金属氧化物粉末置入盛有蒸馏...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨玉杰陈丛亮张英明陈冬阳李浩张振宇孟雨亭
申请(专利权)人:安徽大学
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1