微乳液法制备铁氧体磁性材料研究进展

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1、第31卷第2期丽水学院学报2009年4月Vo1.31No.2JOURNALOFLISHUIUNIVERSITYApr.2009微乳液法制备铁氧体磁性材料研究进展冯光峰(丽水学院化学与生命科学学院,浙江丽水323000)摘要:简述了微乳液法的特点及制备铁氧体微粒的操作方法和关键技术,综述了采用该法制备纳米铁氧体磁性微粒的国内外研究进展情况,并针对目前的研究现状提出该领域中存在的问题及其解决思路。关键词:微乳液;铁氧体磁性材料;纳米微粒中图分类号:O614.8文献标志码:A文章编号:1008-6749(2009)02-0031-06AResearch

2、onFerriteMagneticNanoparticlesPreparedbyMicroemulsionMethodFengGuangfeng(CollegeofChemistryandLifeSciences,LishuiUniversity,LishuiZhejiang323000,China)Abstract:Thecharacteristicsandoperatingmethodsofferritenanoparticlesinmicroemulsion,aswellasthekeypointsforpreparationwereint

3、roduced.Thecurrentstatusofresearchonthepreparationofferritemagneticnanoparticlesbythismethodathomeandabroadwassummarized.Intheend,theproblemandthecorrespondingsolutionsinthisareawerealsoputforward.Keywords:microemulsion;ferritemagneticmaterials;nanoparticles[3-4]0引言小、分布窄、化学组成

4、均匀、形状规整。国内外已在磁性材料中,铁氧体是一类应用最广泛的有研究者概括介绍了各种纳米微粒制备技术在开非金属磁性材料。特别是纳米铁氧体磁性微粒,不发高性能磁性材料中的应用,这些制备技术主要仅具有纳米材料赋予的特殊的物理和化学性能,有:共沉淀法、水热合成法、溶胶凝胶法、超声分解[1]还具有特殊的磁性能,广泛用于磁记录介质、磁法、热分解法、微乳液法以及电化学技术等。其中,性流体、吸波材料以及在医疗应用中作为磁性靶微乳液法自20世纪40年代被提出以来,用于纳米[2][5-6]向药物载体、细胞分离和磁控造影剂等。因此,对微粒的制备一直是被广泛关注的重要

5、研究领域。纳米铁氧体磁性微粒的研究正引起国内外研究者其他制备方法因难以控制微粒成核和核长大过的广泛关注。铁氧体微粒的磁性能与粒径大小和程,而难以控制微粒的粒径大小与分布。微乳液形状有很大的关系,高性能的磁性微粒要求粒径法制备纳米粒子具有实验装置简单,操作容易,而收稿日期:2008-10-10作者简介:冯光峰(1983—),女,安微芜湖人,助教,硕士。32丽水学院学报2009年且可以人为地控制颗粒的大小,产品形状规整,粒合下,发生反应。若沉淀剂为NaOH、NH4OH或有径分布窄,具有明显的优势。机碱类等溶液,可采用单相微乳液法,即将反应物本文系统地

6、综述近年来微乳液法在磁铁矿、金属离子增溶在微乳液水核内,沉淀剂以水溶液单组分、双组分纳米铁氧体微粒制备方面的研究的形式直接加入微乳液中,穿过微乳液界面膜,进进展情况,并提出该领域中存在的问题及其趋势。入水核内与金属离子作用,产生晶核并长大;还可[7]现阶段,本课题组已尝试以TritonX-100/正己醇采用双相微乳液法,即将两个分别增溶有金属离/正己烷/水为反应介质,采用双微乳液法合成了子反应物和沉淀剂的微乳液相混合,由于胶团颗粒径范围在15~50nm的尖晶石型CoFe2O4磁性颗粒的碰撞,发生水核内物质的相互交换或物质传粒。递,引起水核内的化学

7、反应,水核的大小控制了最2+1微乳液法的特点终铁氧体纳米粒子的尺寸和形貌。第二类是以Fe微乳液是由表面活性剂、油相、水相及助溶剂及其它二价金属离子为初始反应物制备,通过将2+3+等在适当比例下混合自发形成的热力学稳定体Fe氧化成Fe,进而形成铁氧体化合物,反应过系,具有透明(或半透明)、低黏度、各向同性、分散程分为2个阶段,沉淀反应阶段和氧化阶段。利用[8-9][11]相液滴极其微小和均匀等特点。已有文献对微该法,A.Kosak成功制备了Mn-Zn铁氧体微粒。乳液的形成、性质、微观结构及制备方法作出了详微乳液中反应完成后,通过外加磁场的磁分细的报

8、道。微乳体系中包含单分散的水或油的液离手段使纳米微粒与微乳液分离,再用有机溶剂滴,液滴被表面活性剂和助表面活性剂所组成的清洗,以去除附着

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