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文档简介

一种稀土金属间氮化物非球形纳米软磁颗粒及其制备方法和应用本发明提供了一种稀土金属间氮化物非球粒,本发明制备的纳米颗粒属于易面型软磁材22Fe17型稀土间化合物合金构成的靶材;保持加热套内表面恒定在预设温度下,利用加热套的加热作2.根据权利要求1所述的稀土金属间氮化物非球形纳米软磁颗粒的制备方法,其特征3.根据权利要求1所述的稀土金属间氮化物非球形纳米软磁颗粒的制备方法,其特征4.根据权利要求1所述的稀土金属间氮化物非球形纳米软磁颗粒的制备方法,其特征5.根据权利要求1所述的稀土金属间氮化物非球形纳米软磁颗粒的制备方法,其特征6.根据权利要求1所述的稀土金属间氮化物非球形纳米软磁颗粒的制备方法,其特征7.根据权利要求1所述的稀土金属间氮化物非球形纳米软磁颗粒的制备方法,其特征8.根据权利要求1所述的稀土金属间氮化物非球形纳米软磁颗粒的制备方法,其特征9.使用如权利要求1~8中任意一项所述的制备方法制得的一种稀土金属间氮化物非球10.根据权利要求9所述的稀土金属间氮化物非球形纳米软磁颗粒应用于GHz电磁吸34各向异性材料可以突破Snoek极限,将磁导率和自然共振频率的乘积提供到原来的十几倍过还原扩散热处理得到稀土软磁材料R2(FexCo1_x)17,磁导率在2.0GHz的初始值在2.5~530重量%的稀土元素和70_90重量%的铁熔炼成合金,然后将其粉碎成细小粉末,再在250_[0005]稀土元素电子能级极其丰富,比周期表中其它元素电子能级跃迁的数目多1_3个上公开了“一种稀土金属间化合物纳米软磁颗粒及其制备方法与应用”,其专利号为表面不均匀,极化效率较低,介电常数相对较低(ChemistryofMaterials2010,22,粒及其制备方法。该稀土金属间氮化物纳米颗粒整合了强易面各向异性和形状各向异性,吸收性能远超稀土金属间化合物微米材料和稀土金属间化合物球形纳62Fe17型稀土间化合物合金构成的靶材;通过加热套对生成熔融纳米金属团簇电弧区域进行包围,对弧边区等外围区域进行加热,[0016]本发明还提供使用所述的制备方法制得的一种稀土金属间氮化物非球形纳米软[0017]本发明提供的稀土金属间氮化物非球形纳米软磁颗粒应用于GHz电磁吸收,将所磁化强度、强易面各向异性和大形状各向异性,有利于自然共振频率和磁导率在高频范围7[0025]将所述稀土金属间氮化物非球形纳米软磁颗粒与石蜡按质量比1:1混合后压模成8[0027]得到的稀土金属间氮化物纳米软磁颗粒的X射线衍射图如图2所示,由图2中衍射电磁吸收性能如图6所示,在GHz频率具有较强的吸收(_51.1dB)和较宽的吸收频带[0029]得到的稀土金属间氮化物纳米软磁颗粒的X射线衍射图如图7所示,由图7中衍射部最大值为3.64。介电常数与频率关系如图10所示,可以看出介电常数实部在3.07~[0031]得到的稀土金属间氮化物纳米软磁颗粒的X射线衍射图如图12所示,由图12中衍9

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