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一种高饱和磁化强度镧钆铁氧体纳米颗粒本发明公开了一种高饱和磁化强度镧钆铁2O和FeSO4时进行搅拌和加热处理,使其发生化学沉淀反学沉淀法制备出饱和磁化强度高的镧钆铁氧体2232O和FeSO4将氢氧化钠溶液倒入盐溶液中,同时进行搅拌和加热处理,使其发2.根据权利要求1所述的一种高饱和磁化强度镧钆铁氧体纳米颗粒的制备方法,其特23232O和FeSO43.根据权利要求1所述的一种高饱和磁化强度镧钆铁氧体纳米颗粒的制备方法,其特2O的摩尔比为8~16。4.根据权利要求1所述的一种高饱和磁化强度镧钆铁氧体纳米颗粒的制备方法,其特5.一种使用权利要求1~4任意一项所述的方法制备的高饱和磁化强度镧钆铁氧体纳米FeCl3颗粒分散制备氟醚油基磁性液体:将醇洗后的颗粒转移至容器中3[0003]公开号为CN107799262A的专利文献公开了一种高饱和磁化强度Mn0.8Zn0.2Fe2O4[0004]公开号为CN116864286A的专利文献公开了一种高饱和磁化强度钆铁氧体硅油磁2+的配比制备具有高饱和磁出的钆铁氧体纳米颗粒的饱和磁化强度最高达95.5emu/g。虽然在一定程度上提高了钆铁[0006]基于目前制备的纳米磁性颗粒及其磁性液体的饱和磁化强度在实际应用过程中单易操作的化学沉淀法制备出饱和磁化强度高的镧钆铁氧体纳米磁性颗粒4232O和FeSO4[0010]作为本申请中一种较好的实施方式,氢氧化钠溶液与FeSO4·7H2O的摩尔比为8~[0011]作为本申请中一种较好的实施方式,化学沉淀反应时的反应温度为50℃~100℃。A、高饱和磁化强度镧钆铁氧体纳米颗粒的制备:按照配比称量LaCl3·7H2O、GdCl3232O和FeSO4聚醚羧酸的用量占纳米磁性颗粒含量的305(3)本发明制备的镧钆铁氧体氟醚油基磁性液体具有较高的分散稳定性,在622.24gFeSO47[0031]使用VSM3107型振动磁强计对制备得到的镧钆铁氧体纳米颗粒的饱和磁化强度进称量1.83gLaCl3·7H2O,1.83gGdCl3·6H2O,40.54gFeCl3·6H2O和[0036]使用VSM3107型振动磁强计对制备得到的镧钆铁氧体纳米颗粒的饱和磁化强度进称量2gLaCl32O32O向步骤S1所得物中滴加稀盐酸溶液调节反应液的pH=7.5,向其中均匀8[0041]使用VSM3107型振动磁强计对制备得到的镧钆铁氧体纳米颗粒的饱和磁化强度进称量2.19gLaCl3·7H2O,0.55gGdCl3·6H2O,30.27gFeCl3·6H2O和[0046]使用VSM3107型振动磁强计对制备得到的镧钆铁氧体纳米颗粒的饱和磁化强度进见分层,说明制备的镧钆铁氧体氟醚油基磁性液体具有较高的饱和磁化强度和分散稳定称量0.91gLaCl3·7H2O,1.36gGdCl3·6H2O,25.14gFeCl3·6H2O和向步骤S1所得物中滴加稀盐酸溶液调节反应液的pH=6.5,向其中均匀滴9[0051]使用VSM3107型振动磁强计对制备得到的镧钆铁氧体纳米颗粒的饱和磁化强度进该对比例提供一种磁性液体的制备方法,具体方法与实施例1相同,不同之处在2O和GdCl32O和GdCl32O可以提高磁性液体的饱和磁该对比例提供一种磁性液体的制备方法,具体方法与实施例1相同,不同之处在备磁性液体的饱和磁化强度较镧钆铁氧体磁性液体的2O和GdCl32O可以协同提高磁性液体的饱该对比例提供一种磁性液体的制备方法,具体方法与实施例1相同,不同之处在制备磁性液体的饱和磁化强度较镧钆铁氧体磁性液体的2O和GdCl32O可以协同提高磁性液体的饱
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