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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN108597710A(43)申请公布日2018.09.28(21)申请号201810329637.3(22)申请日2018.04.13(71)申请人徐靖才地址310018浙江省杭州市江干区下沙学源街258号(72)发明人徐靖才王攀峰王新庆洪波金红晓金顶峰彭晓领葛洪良(51)Int.Cl.H01F1/059(2006.01)H01F41/02(2006.01)C23C28/02(2006.01)C25D5/48(2006.01)B82Y40/00(2011.01)权利要求书1页说明书4页(54)发明名称一种钐铁氮磁纳米阵列的制备方法(57)摘要本发明涉及一种钐铁氮磁纳米阵列的制备方法,该发明以多孔氧化铝为模板,在磁场下采用方波脉冲电沉积法制备钐铁纳米线阵列;将钐铁纳米线阵列置于热处理炉中,以恒定的速率通入高纯氩气,在500~700℃下退火1~5h;再以恒定的速率通入含50%氢气的氩氢混合气,在300~400℃下氢化10~24h;然后以恒定的速率通入高纯氮气,在400~500℃下氮化2~20h,降至室温,取出样品即得到钐铁氮磁纳米阵列。该方法获得的钐铁氮磁纳米阵列为高度有序纳米线阵列,纳米线的直径与多孔氧化铝模板的孔径一致,纳米线的长度为1~50μm;钐铁氮磁纳米阵列具有较高的磁能积和优异的磁各向异性。CN108597710ACN108597710A权利要求书1/1页1.一种钐铁氮磁纳米阵列的制备方法,其特征在于,由以下步骤组成:1)、多孔氧化铝模板准备:选取孔径为100nm双通的氧化铝模板,在其背面磁控溅射一层厚度为5μm的铜膜,依次经过三甲基氰硅烷、乙醇、蒸馏水超声清洗后烘干以备用;2)、钐铁纳米线阵列的制备:在磁场下采用方波脉冲电沉积法制备钐铁纳米线阵列:以第一步准备好氧化铝模板作为工作电极,汞电极为对电极,Ag/AgCl电极为辅助电极,加入沉积液后在30~50℃温度下进行方波脉冲电沉积,沉积完成用2M/L的NaOH溶液将多孔氧化铝模板溶解,然后用乙醇和蒸馏水清洗至中性;所述的磁场的方向与纳米线生长方向平行,磁场的大小为1~5T;所述的沉积液的溶质为:SmCl3•6H2O、FeCl2•4H2O、Na3C6H5O7•2H2O、H2C2O4、NaCl、H3BO3和抗坏血酸,溶剂为1:1的水和乙二醇溶液;所述的方波脉冲电沉积的条件为:在0V持续60s,然后瞬间加-1.3V的电位持续30s的方波脉冲电沉积一定时间;3)、退火:将钐铁纳米线阵列置于热处理炉中,以恒定的速率通入高纯氩气,在500~700℃下退火1~5h;4)、氢化:以恒定的速率通入含50%氢气的氩氢混合气,在300~400℃下氢化10~24h;5)、氮化:以恒定的速率通入高纯氮气,在400~500℃下氮化2~20h,降至室温,取出样品即得到钐铁氮磁纳米阵列。2.如权利要求1所述的一种钐铁氮磁纳米阵列的制备方法,其特征在于,钐铁氮磁纳米阵列为高度有序纳米线阵列,纳米线的直径与多孔氧化铝模板的孔径一致,纳米线的长度为1~50μm;钐铁氮磁纳米阵列具有优异的磁性能和磁各向异性。2CN108597710A说明书1/4页一种钐铁氮磁纳米阵列的制备方法技术领域[0001]本发明涉及一种钐铁氮磁纳米阵列的制备方法,属于材料制备领域。背景技术[0002]永磁材料是具有较大剩磁、矫顽力、磁能积和一经磁化即能保持恒定磁性的材料。永磁材料经历了碳钢-铝镍钴-铁氧体-SmCo5-Sm2Co17-Nd2Fe14B几个主要的发展阶段。其中稀土永磁材料是20世纪60年代发展起来的新型永磁材料,包括第一代稀土永磁1:5型SmCo合金,第二代稀土永磁2:17型SmCo合金;第一代和第二代稀土永磁材料都含有稀土元素Co,而Co是战略物资、价格昂贵,这在很大程度上限制了它们的广泛使用,于是人们开发了第三代Nd-Fe-B稀土永磁材料。与第一、二代稀土永磁材料相比,Nd-Fe-B的磁性能优异,迅速稀土永磁体市场,有着“磁王”的美誉。但Nd-Fe-B本身并不完美,缺点同样明显,如稀土含量高、耐腐蚀性差和高温时居里温度低等。因此人们积极探寻新一代稀土永磁材料。Sm-Fe-N不管从磁性能方面来说,还是从生产成本上来说,都很有可能取代Nd-Fe-B,成为人们期待的第四代稀土永磁材料。[0003]目前,Sm-Fe-N的制备方法主要有熔体快淬法(RQ)、机械合金化法(MA)、粉末冶金法(PM)、氢化-歧化-脱氢-再化合法(HDDR)。但随着现代人类社会高科技的发展,电子器件微型化、功能兼容一体化的要求越来越高。当前工艺制备得到的Sm-Fe-N磁体难以满足高端需要,所以急需开发具有高磁能积和优异的磁各向异性的Sm-Fe-N磁性纳米材料。发明内容[0