[发明专利]BiFeO3 有效
申请号: | 201210361804.5 | 申请日: | 2012-09-26 |
公开(公告)号: | CN102838356B | 公开(公告)日: | 2014-05-14 |
发明(设计)人: | 杨涛;金政元;郭益平;刘河洲;刘红艳 | 申请(专利权)人: | 上海颜钛实业有限公司 |
主分类号: | H01F1/01 | 分类号: | H01F1/01;C04B35/626;C04B35/453 |
代理公司: | 上海天协和诚知识产权代理事务所 31216 | 代理人: | 叶凤 |
地址: | 201706 上海市*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | bifeo base sub | ||
本发明涉及BiFeO3-(Na0.5Bi0.5)TiO3纳米粉体的制备方法,选用九水硝酸铁[Fe(NO3)3•9H2O]、五水硝酸铋[Bi(NO3)3•5H2O]、硝酸钠[NaNO3]、钛酸四正丁酯[Ti[OCH(CH3)2]4]为原料,乙二醇甲醚[C3H8O2]作为溶剂,乙酰丙酮[CH3COCH2COCH3]作为配体。本发明通过引入(Na0.5Bi0.5)TiO3材料,可以抑制其它相的生成,获得纯相BiFeO3-(Na0.5Bi0.5)TiO3纳米粉体。所采用的溶胶-凝胶制备方法操作简单、成本低廉,对BiFeO3-(Na0.5Bi0.5)TiO3作为一种性能优良的重要工业材料和催化剂,广泛应用于电子、通讯和化工行业具有重要意义。
技术领域
本发明涉及BiFeO3-(Na0.5Bi0.5)TiO3纳米粉体的制备方法,属于纳米粉体制备技术领域。
背景技术
铁酸铋(BiFeO3)具有钙钛矿结构,在室温下同时具有铁电性和反铁磁性,是一种典型的单相多铁性材料。铁酸铋功能特性的耦合,赋予了它特殊的使用性能,有望广泛应用于滤波器、传感器与执行器、存储器及非线性光学器件等方面。同时,BiFeO3 作为一种新型的窄带隙半导体,在可见光催化方面也具有广泛的应用前景。因此,BiFeO3材料是当前研究的热点。然而,BiFeO3在制备过程中容易造成铁价态的变化,只能在很窄的温度范围内稳定存在,同时前驱体中杂质的存在也会导致杂相的产生,因此制备的BiFeO3常常会有Bi36Fe2O7、Bi25FeO40或Bi2Fe4O9等杂相。这使得纯相BiFeO3的制备成为一个难题,限制人们对其进行深入的研究。
BiFeO3粉体的制备方法主要有固相反应法、共沉淀法、水热法、溶胶-凝胶法等。其中,固相反应法在烧结之后需要借助硝酸去除Bi2Fe4O9和Bi25FeO40等杂相,使粉体表面粗糙,实验的重复性也不好,同时固相反应法的合成温度较高,往往接近甚至高于居里温度,最终可能会影响材料的铁电性能。另外,虽然水热法制备BiFeO3是近来比较热门的方法,但是对实验设备和实验条件要求较为苛刻。虽然人们采用了各种方法来制备纯相BiFeO3材料,用以研究其功能特性,但是结果不是十分令人满意。如何消除BiFeO3样品中的杂相,仍是BiFeO3研究领域中的一个重要问题。通过溶胶-凝胶法,引入其他ABO3型钙钛矿结构的铁电材料,制备成固溶体,抑制其它杂相的生成,是条比较有效的途径,且溶胶-凝胶法实验条件要求简单,成本低廉。
迄今为止,合成纯相BiFeO3仍然是一个具有挑战性的课题。
发明内容
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