一种钡体的制备方法

申请号 CN201610989501.6 申请日 2016-11-10 公开(公告)号 CN106495230A 公开(公告)日 2017-03-15
申请人 无锡市明盛强力风机有限公司; 发明人 张达明;
摘要 本 发明 公开了一种钡 铁 氧 体的制备方法,包括:(1)按照摩尔比1:12:(6-26)的比例将 硝酸 钡、硝酸铁和 柠檬酸 混合并形成 水 溶液;(2)向溶液中加入 氨 水 ,直至pH 4-7,水浴85-95℃恒温加热1-3小时使其反应;(3)将反应物烘干,得到 干凝胶 ;(5)将干凝胶于550-750℃下 煅烧 ,保温1-3小时,得到BaFe12O19钡铁氧体。经 X射线 衍射图谱,表明本发明制备得到的钡铁氧体为磁铅石型六 角 钡铁氧体BaFe12O19。其片径为8-26μm,无团聚现象。其 矫顽 力 Hc为368kA/m以上,远高于其他方法制备得到的钡铁氧体的200kA/m左右。
权利要求

1.一种钡体的制备方法,包括:
(1)按照摩尔比1:12:(6-26)的比例将硝酸钡、硝酸铁和柠檬酸混合并形成溶液;
(2)向溶液中加入水,直至pH 4-7,水浴85-95℃恒温加热1-3小时使其反应;
(3)将反应物烘干,得到干凝胶
(5)将干凝胶于550-750℃下煅烧,保温1-3小时,得到BaFe12O19钡铁氧体。

说明书全文

一种钡体的制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及磁性材料技术领域,尤其涉及一种钡铁氧体的制备方法。

背景技术

[0002] 目前,吸波材料所用吸收剂发展的主体仍是磁性材料,信息技术的高速发展,使得铁氧体磁性材料得到更广泛的应用,其中六方晶系钡铁氧体以其优良的频响特性成为人们近年来研究的重点。二战以来,世界各国尤其是发达国家相继投入大量的人物力来开展吸波材料的研究。近年来,随着电磁技术的不断发展,电磁辐射也越来越多的充斥于我们的生活空问,因此民用的吸波材料己受到广泛的关注。目前,微波吸收材料的研究关键在于制备出吸收率高、涂层薄、吸收频带宽、质量轻、耐高温、抗磨蚀及成本低的微波吸收材料。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提出一种钡铁氧体的制备方法,使得制备得到的钡铁氧体性能优异,具备更好的吸波性能。
[0004] 为达此目的,本发明采用以下技术方案:
[0005] 一种钡铁氧体的制备方法,包括:
[0006] (1)按照摩尔比1:12:(6-26)的比例将硝酸钡、硝酸铁和柠檬酸混合并形成溶液;
[0007] (2)向溶液中加入水,直至pH 4-7,水浴85-95℃恒温加热1-3小时使其反应;
[0008] (3)将反应物烘干,得到干凝胶
[0009] (5)将干凝胶于550-750℃下煅烧,保温1-3小时,得到BaFe12O19钡铁氧体。
[0010] 经X射线衍射图谱,表明本发明制备得到的钡铁氧体为磁铅石型六钡铁氧体BaFe12O19。其片径为8-26μm,无团聚现象。其矫顽力Hc为368kA/m以上,远高于其他方法制备得到的钡铁氧体的200kA/m左右。由于矫顽力越大,磁损耗越强,因此吸波性能越好,因此本发明制备得到的钡铁氧体具备更优秀的吸波吸能。

具体实施方式

[0011] 下面通过具体实施方式来进一步说明本发明的技术方案。
[0012] 实施例1
[0013] 一种钡铁氧体的制备方法,包括:
[0014] (1)按照摩尔比1:12:6的比例将硝酸钡、硝酸铁和柠檬酸混合并形成水溶液;
[0015] (2)向溶液中加入氨水,直至pH 4,水浴85℃恒温加热1小时使其反应;
[0016] (3)将反应物烘干,得到干凝胶;
[0017] (5)将干凝胶于550℃下煅烧,保温1小时,得到BaFe12O19钡铁氧体。
[0018] 实施例2
[0019] 一种钡铁氧体的制备方法,包括:
[0020] (1)按照摩尔比1:12:26的比例将硝酸钡、硝酸铁和柠檬酸混合并形成水溶液;
[0021] (2)向溶液中加入氨水,直至pH 7,水浴95℃恒温加热3小时使其反应;
[0022] (3)将反应物烘干,得到干凝胶;
[0023] (5)将干凝胶于750℃下煅烧,保温3小时,得到BaFe12O19钡铁氧体。
[0024] 实施例3
[0025] 一种钡铁氧体的制备方法,包括:
[0026] (1)按照摩尔比1:12:15的比例将硝酸钡、硝酸铁和柠檬酸混合并形成水溶液;
[0027] (2)向溶液中加入氨水,直至pH 6,水浴90℃恒温加热2小时使其反应;
[0028] (3)将反应物烘干,得到干凝胶;
[0029] (5)将干凝胶于650℃下煅烧,保温2小时,得到BaFe12O19钡铁氧体。
[0030] 经X射线衍射图谱,表明实施例1-3制备得到的钡铁氧体为磁铅石型六角钡铁氧体BaFe12O19。其片径为8-26μm,无团聚现象。其矫顽力Hc为368kA/m以上,远高于其他方法制备得到的钡铁氧体的200kA/m左右。
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