一种高纯磁制冷氧化物粉末GGG的绿色制备方法技术

技术编号:43380680 阅读:31 留言:0更新日期:2024-11-19 17:57
本发明专利技术公开了一种高纯磁制冷氧化物粉末GGG的绿色制备方法,该方法包括以下步骤:步骤一、将Gd<subgt;2</subgt;O<subgt;3</subgt;溶解于硝酸溶液得到Gd盐溶液,将Ga<subgt;2</subgt;O<subgt;3</subgt;溶解于混合溶液中得到Ga盐溶液,将Gd盐溶液和Ga盐溶液混合,得到金属盐溶液;步骤二、用无水乙醇溶解草酸得到草酸溶液;步骤三、搅拌草酸溶液并滴加入金属盐溶液,滴加氨水调整pH值,得到沉淀;步骤四、将沉淀水洗、真空抽滤后恒温干燥;步骤五、进行预分解、预烧及成相烧结。本发明专利技术的制备方法通过引入Cl<supgt;‑</supgt;并同时辅以加热搅拌,能够实现Ga‑O键的快速充分解离,然后通过草酸共沉淀以及多梯度热处理,得到高纯度的GGG粉末,适用于超低温磁制冷材料领域。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于超低温磁制冷材料,尤其是涉及一种高纯磁制冷氧化物粉末ggg的绿色制备方法。


技术介绍

1、近年来,全球面临能源短缺、气候变暖以及频发的灾害性天气等挑战,这对制冷行业提出了严峻的考验。据最新数据显示,全球每年约有25%的电力消耗用于各种制冷应用。然而传统商用制冷技术暴露出能耗高、效率低、耗氧潜值高、依赖稀缺资源等严重问题。因此,我们亟需寻求更环保、更高效的制冷技术,以应对当前能源和环境的可持续发展需求。

2、在这种背景下,具有高效低噪、零碳排放和安全可靠等特点的固体磁制冷技术备受关注。该技术的核心在于制冷工质即磁热材料,我们可以通过调控材料的磁有序度来实现制冷目的。其中,gd3ga5o12(ggg)一种低温磁制冷材料,因其化学式简单、工作温区低成为研究的重点。然而,现有的ggg制备技术在生产高质量粉末方面仍面临挑战,特别是产品中存在未完全反应的ga2o3的问题,这不仅降低了其实际应用效率,也极大地限制了制冷设备小型化的研发。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于克服上述现有技术中的不本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种高纯磁制冷氧化物粉末GGG的绿色制备方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种高纯磁制冷氧化物粉末GGG的绿色制备方法,其特征在于,步骤一中所述金属盐溶液中Ga3+和Gd3+的摩尔比为4.9~5.1:3。

3.根据权利要求1所述的一种高纯磁制冷氧化物粉末GGG的绿色制备方法,其特征在于,步骤一中所述混合溶液中硝酸溶液与盐酸溶液的体积比为3:0.1~1。

4.根据权利要求1所述的一种高纯磁制冷氧化物粉末GGG的绿色制备方法,其特征在于,步骤一中所述加热温度为60℃~100℃,加热时长为2h~5h。p>

5.根据权...

【技术特征摘要】

1.一种高纯磁制冷氧化物粉末ggg的绿色制备方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种高纯磁制冷氧化物粉末ggg的绿色制备方法,其特征在于,步骤一中所述金属盐溶液中ga3+和gd3+的摩尔比为4.9~5.1:3。

3.根据权利要求1所述的一种高纯磁制冷氧化物粉末ggg的绿色制备方法,其特征在于,步骤一中所述混合溶液中硝酸溶液与盐酸溶液的体积比为3:0.1~1。

4.根据权利要求1所述的一种高纯磁制冷氧化物粉末ggg的绿色制备方法,其特征在于,步骤一中所述加热温度为60℃~100℃,加热时长为2h~5h。

5.根据权利要求1所述的一种高纯磁制冷氧化物粉末ggg的绿色制备方法,其特征在于,步骤二中所述草酸溶液的浓度为0.9mol/l~1.5mol/l。

6.根据权利要求1所述的一种高纯磁制冷氧化物粉末g...

【专利技术属性】
技术研发人员:张蕊陈震宇杨小帆李建峰张平祥
申请(专利权)人:西北有色金属研究院
类型:发明
国别省市:

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