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[01350725]一种层状钙钛矿型纳米片、其制备方法、择优取向的层状钙钛矿型陶瓷材料及其制备方法

交易价格: 面议

所属行业: 建筑材料

类型: 非专利

交易方式: 资料待完善

联系人:

所在地:安徽合肥市

服务承诺
产权明晰
资料保密
对所交付的所有资料进行保密
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技术详细介绍

【摘要】本申请属于无机材料领域,尤其涉及一种层状钙钛矿型纳米片、其制备方法、择优取向的层状钙钛矿型陶瓷材料及其制备方法。本申请通过在制备层状钙钛矿型纳米片的过程中掺杂Ca和Co,增大了制得的纳米片的长度与厚度的比值,该比值的增大有利于其在压制成型过程中进行有序排列,从而提高最终制得的层状钙钛矿型陶瓷材料取向度,使最终制得的层状钙钛矿型陶瓷材料具有择优取向。本申请提供的择优取向的层状钙钛矿型陶瓷材料的制备方法操作简单,制得的择优取向的层状钙钛矿型陶瓷材料取向度高,具有磁性各向异性。 本发明提供了一种层状钙钛矿型纳米片,通式为:Bi7-xCaxFe3-yCoyTi3O21; 其中,0<x≤1,0<y≤2。 优选的,所述纳米片的长度与厚度的比为10~500:2~8。 本发明提供了一种层状钙钛矿型纳米片的制备方法,包括以下步骤: a)、钛源、铋源、铁源、钙源和钴源溶于溶剂中,得到混合液; b)、所述混合液与碱液混合,得到悬乳液; c)、所述悬乳液进行晶化,得到通式为Bi7-xCaxFe3-yCoyTi3O21的层状钙钛矿型纳米片; 其中,0<x≤1,0<y≤2。 优选的,所述步骤b)为: 所述混合液滴加到碱液中,得到悬乳液。 优选的,所述碱液为氢氧化钠水溶液;所述氢氧化钠水溶液的浓度为1~3mol/L。 优选的,所述晶化的温度为150~250℃;所述晶化的时间为12~72h。 本发明提供了一种择优取向的层状钙钛矿型陶瓷材料,通式为:Bi7-xCaxFe3-yCoyTi3O21; 其中,0<x≤1,0<y≤2; 所述层状钙钛矿型陶瓷材料的晶粒沿同一晶向择优取向排列。 优选的,所述陶瓷材料中晶粒的长度与厚度的比为10~200:2~5。 优选的,所述陶瓷材料的取向度大于0.75。 本发明提供了一种择优取向的层状钙钛矿型陶瓷材料的制备方法,包括以下步骤: 上述技术方案所述的层状钙钛矿型纳米片或上述技术方案所述的方法制得的层状钙钛矿型纳米片依次经过压制和烧结,得到择优取向的层状钙钛矿型陶瓷材料; 所述层状钙钛矿型陶瓷材料的通式为Bi7-xCaxFe3-yCoyTi3O21,0<x≤1,0<y≤2; 所述层状钙钛矿型陶瓷材料的晶粒沿同一晶向择优取向排列。 与现有技术相比,本发明提供了一种层状钙钛矿型纳米片、其制备方法、择优取向的层状钙钛矿型陶瓷材料及其制备方法。本发明提供的择优取向的层状钙钛矿型陶瓷材料的制备方法包括以下步骤:层状钙钛矿型纳米片依次经过压制和烧结,得到择优取向的层状钙钛矿型陶瓷材料;所述层状钙钛矿型陶瓷材料的通式为Bi7-xCaxFe3-yCoyTi3O21,0<x≤1,0<y≤2;所述层状钙钛矿型陶瓷材料的晶粒沿同一晶向择优取向排列。所述层状钙钛矿型纳米片的通式为Bi7-xCaxFe3-yCoyTi3O21,其中0<x≤1,0<y≤2。该层状钙钛矿型纳米片采用下述方法制备得到:a)、钛源、铋源、铁源、钙源和钴源溶于溶剂中,得到混合液;b)、所述混合液与碱液混合,得到悬乳液;c)、所述悬乳液进行晶化,得到通式为Bi7-xCaxFe3-yCoyTi3O21的层状钙钛矿型纳米片;其中,0<x≤1,0<y≤2。本发明通过在层状钙钛矿型纳米片的制备过程中掺杂Ca和Co,增大了制得的纳米片的长度与厚度的比值。在本申请中,纳米片长度与厚度的比值的增大有利于其在压制过程中进行有序排列,从而提高最终制得的层状钙钛矿型陶瓷材料取向度,使最终制得的层状钙钛矿型陶瓷材料具有择优取向。本发明提供的择优取向的层状钙钛矿型陶瓷材料的制备方法操作简单,制得的择优取向的层状钙钛矿型陶瓷材料取向度高,具有磁性各向异性。实验结果表明,采用本发明提供的方法制得的层状钙钛矿型陶瓷材料在(010)方向的x射线衍射峰显著增强,具有明显的择优取向;该层状钙钛矿型陶瓷材料在垂直于磁场方向的磁化度更高,表现出显著的磁性各向异性。
【摘要】本申请属于无机材料领域,尤其涉及一种层状钙钛矿型纳米片、其制备方法、择优取向的层状钙钛矿型陶瓷材料及其制备方法。本申请通过在制备层状钙钛矿型纳米片的过程中掺杂Ca和Co,增大了制得的纳米片的长度与厚度的比值,该比值的增大有利于其在压制成型过程中进行有序排列,从而提高最终制得的层状钙钛矿型陶瓷材料取向度,使最终制得的层状钙钛矿型陶瓷材料具有择优取向。本申请提供的择优取向的层状钙钛矿型陶瓷材料的制备方法操作简单,制得的择优取向的层状钙钛矿型陶瓷材料取向度高,具有磁性各向异性。 本发明提供了一种层状钙钛矿型纳米片,通式为:Bi7-xCaxFe3-yCoyTi3O21; 其中,0<x≤1,0<y≤2。 优选的,所述纳米片的长度与厚度的比为10~500:2~8。 本发明提供了一种层状钙钛矿型纳米片的制备方法,包括以下步骤: a)、钛源、铋源、铁源、钙源和钴源溶于溶剂中,得到混合液; b)、所述混合液与碱液混合,得到悬乳液; c)、所述悬乳液进行晶化,得到通式为Bi7-xCaxFe3-yCoyTi3O21的层状钙钛矿型纳米片; 其中,0<x≤1,0<y≤2。 优选的,所述步骤b)为: 所述混合液滴加到碱液中,得到悬乳液。 优选的,所述碱液为氢氧化钠水溶液;所述氢氧化钠水溶液的浓度为1~3mol/L。 优选的,所述晶化的温度为150~250℃;所述晶化的时间为12~72h。 本发明提供了一种择优取向的层状钙钛矿型陶瓷材料,通式为:Bi7-xCaxFe3-yCoyTi3O21; 其中,0<x≤1,0<y≤2; 所述层状钙钛矿型陶瓷材料的晶粒沿同一晶向择优取向排列。 优选的,所述陶瓷材料中晶粒的长度与厚度的比为10~200:2~5。 优选的,所述陶瓷材料的取向度大于0.75。 本发明提供了一种择优取向的层状钙钛矿型陶瓷材料的制备方法,包括以下步骤: 上述技术方案所述的层状钙钛矿型纳米片或上述技术方案所述的方法制得的层状钙钛矿型纳米片依次经过压制和烧结,得到择优取向的层状钙钛矿型陶瓷材料; 所述层状钙钛矿型陶瓷材料的通式为Bi7-xCaxFe3-yCoyTi3O21,0<x≤1,0<y≤2; 所述层状钙钛矿型陶瓷材料的晶粒沿同一晶向择优取向排列。 与现有技术相比,本发明提供了一种层状钙钛矿型纳米片、其制备方法、择优取向的层状钙钛矿型陶瓷材料及其制备方法。本发明提供的择优取向的层状钙钛矿型陶瓷材料的制备方法包括以下步骤:层状钙钛矿型纳米片依次经过压制和烧结,得到择优取向的层状钙钛矿型陶瓷材料;所述层状钙钛矿型陶瓷材料的通式为Bi7-xCaxFe3-yCoyTi3O21,0<x≤1,0<y≤2;所述层状钙钛矿型陶瓷材料的晶粒沿同一晶向择优取向排列。所述层状钙钛矿型纳米片的通式为Bi7-xCaxFe3-yCoyTi3O21,其中0<x≤1,0<y≤2。该层状钙钛矿型纳米片采用下述方法制备得到:a)、钛源、铋源、铁源、钙源和钴源溶于溶剂中,得到混合液;b)、所述混合液与碱液混合,得到悬乳液;c)、所述悬乳液进行晶化,得到通式为Bi7-xCaxFe3-yCoyTi3O21的层状钙钛矿型纳米片;其中,0<x≤1,0<y≤2。本发明通过在层状钙钛矿型纳米片的制备过程中掺杂Ca和Co,增大了制得的纳米片的长度与厚度的比值。在本申请中,纳米片长度与厚度的比值的增大有利于其在压制过程中进行有序排列,从而提高最终制得的层状钙钛矿型陶瓷材料取向度,使最终制得的层状钙钛矿型陶瓷材料具有择优取向。本发明提供的择优取向的层状钙钛矿型陶瓷材料的制备方法操作简单,制得的择优取向的层状钙钛矿型陶瓷材料取向度高,具有磁性各向异性。实验结果表明,采用本发明提供的方法制得的层状钙钛矿型陶瓷材料在(010)方向的x射线衍射峰显著增强,具有明显的择优取向;该层状钙钛矿型陶瓷材料在垂直于磁场方向的磁化度更高,表现出显著的磁性各向异性。

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