[发明专利]多铁性Fe3 在审
申请号: | 202211109927.X | 申请日: | 2022-09-13 |
公开(公告)号: | CN115623855A | 公开(公告)日: | 2023-01-17 |
发明(设计)人: | 唐平;欧阳辉;曹明;余健;华琼新;段兴凯 | 申请(专利权)人: | 九江学院 |
主分类号: | H10N50/01 | 分类号: | H10N50/01;H10N50/85;H10N70/20;B82Y30/00;B82Y40/00 |
代理公司: | 东莞市卓易专利代理事务所(普通合伙) 44777 | 代理人: | 谢昭君 |
地址: | 332020 *** | 国省代码: | 江西;36 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 多铁性 fe base sub | ||
1.一种多铁性Fe3O4@BiFeO3纳米颗粒膜,其特征在于,通过旋涂法成型于单晶硅衬底的表面上,由下至上依序包括BiFeO3缓冲层、Fe3O4@BiFeO3颗粒膜层和BiFeO3表面层。
2.一种多铁性Fe3O4@BiFeO3纳米颗粒膜的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤S11,将铋盐和铁盐溶解在有机溶剂中,进行磁力搅拌和静置后,以得到BiFeO3前驱液;
步骤S12,取BiFeO3前驱液滴加在单晶硅衬底的表面上,进行旋涂及烘烤后,以形成BiFeO3缓冲层;
步骤S13,将磁性Fe3O4颗粒投入至定量的BiFeO3前驱液中,进行超声分散及静置后,取上层悬浮液滴加在经过预热处理的BiFeO3缓冲层的表面上,进行旋涂、烘烤及自然冷却后,以在BiFeO3缓冲层的表面上形成Fe3O4@BiFeO3颗粒膜层;
步骤S14,取BiFeO3前驱液滴加在Fe3O4@BiFeO3颗粒膜层的表面上,进行旋涂、烘烤、退火及自然冷却后,以在Fe3O4@BiFeO3颗粒膜层的表面上形成BiFeO3表面层。
3.根据权利要求2所述的多铁性Fe3O4@BiFeO3纳米颗粒膜的制备方法,其特征在于,所述步骤S11具体包括:
将硝酸铋溶解在乙二醇和冰醋酸中,进行磁力搅拌,以得到第一混合溶液;
将硝酸铁溶解在冰醋酸中,进行磁力搅拌,以得到第二混合溶液;
将第一混合溶液和第二混合溶液混合后,进行磁力搅拌及静置后,以得到BiFeO3前驱液。
4.根据权利要求3所述的多铁性Fe3O4@BiFeO3纳米颗粒膜的制备方法,其特征在于,冰醋酸与结晶水的摩尔比为2:1。
5.根据权利要求2所述的多铁性Fe3O4@BiFeO3纳米颗粒膜的制备方法,其特征在于,在所述步骤S13中,磁性Fe3O4颗粒的制备方法包括:
将FeCl3·6H2O和FeSO4·7H2O溶于HCl溶液中,然后逐滴加入NaOH溶液,进行搅拌,以形成颗粒物分散均匀的混合液;
采用去离子水对滤出的颗粒物进行反复洗涤后,在预设温度的气氛中保温,以得到所需的磁性Fe3O4颗粒。
6.根据权利要求5所述的多铁性Fe3O4@BiFeO3纳米颗粒膜的制备方法,其特征在于,FeCl3·6H2O的含量为0.04mol,FeSO4·7H2O的含量为0.02mol,HCl溶液的容量为50ml,浓度为0.5mol/L,NaOH溶液的浓度为1.5mol/L,温度为80℃;
保温的温度为50℃,时间为4小时。
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