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拜山·沙德克
作品数:
18
被引量:2
H指数:1
供职机构:
新疆大学
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相关领域:
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合作作者
彭登峰
新疆大学物理科学与技术学院
谢木西丁·阿布拉
新疆大学物理科学与技术学院
木提拉·阿曼
新疆大学物理科学与技术学院
阿斯叶古丽·吾布力卡丝木
新疆大学物理科学与技术学院
王军
新疆大学
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作者
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拜山·沙德克
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木提拉·阿曼
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谢木西丁·阿...
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2009
1篇
2008
2篇
2007
共
18
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混合溶剂热法合成花状的钴磁性粉体
本发明提供一种去离子水、乙二醇和水合肼为溶剂乙酸钴为原制备花状的钴磁性粉体的方法。该方法通过以下简单工艺过程实现:首先,将乙酸钴1.25g分散到15ml乙二醇溶液中,然后准备6.66M氢氧化钠溶液,再将两种溶液倒入聚四氟...
拜山·沙德克
谢木西丁·阿布拉
阿卜杜外力·阿卜杜克力木
木提拉·阿曼
文献传递
混合溶剂热法合成花状的镍磁性粉体
本发明提供一种去离子水和乙二醇为溶剂氯化镍为原制备花状的镍磁性粉体的方法。该方法通过以下简单工艺过程实现:首先,将氯化镍分散到乙二醇溶液中,后将氢氧化钠按质量为0.05~0.3分散到去离子水中得到氢氧化钠溶液,再将两种溶...
拜山·沙德克
阿尔帕提·依马木
文献传递
溶剂热法合成花朵状钴磁性粉体及表征
被引量:1
2012年
采用一种简单的溶剂热法成功的合成了花朵状的钴磁性粉体。通过X射线粉末衍射(XRD),扫描电子显微镜(SEM)等对样品进行物相与形貌的表征。结果表明样品为六排堆积(hcp)和面心立方结构(fcc)混合结构的钴单质,形貌为由很多个厚度约为50~150 nm的菱形花瓣构成的花朵状结构,每个花朵的尺寸约为2μm左右。采用振动样品磁强计(VSM)测试了样品的磁性能,测试表明样品在室温下表现出铁磁性,饱和磁化强度(Ms)为140 emu.g-1,剩磁(Mr)为9.4 emu.g-1,矫顽力(Hc)为280 Oe。
谢木西丁·阿布拉
拜山·沙德克
木提拉·阿曼
阿斯叶古丽·吾布力卡丝木
刘静
关键词:
磁性材料
纳米材料
溶剂热法
纳米磁性粉体的磁性相变
超细Fe3O4粒子(5 nm~50 nm)用化学共沉淀法制备,粒子的半径由FeSO4·7H2O和NaNO2的摩尔比来控制。通过磁性测试发现,居里温度Tc随粒径变小而降低,并且还发现,在高温下由于超细Fe3O4粒子团簇长大...
拜山·沙德克
彭登峰
吾布力卡斯木·喀迪尔
关键词:
FE3O4
超细粒子
共沉淀法
居里温度
混合溶剂热法合成花状的镍磁性粉体
本发明提供一种去离子水和乙二醇为溶剂氯化镍为原制备花状的镍磁性粉体的方法。该方法通过以下简单工艺过程实现:首先,将氯化镍分散到乙二醇溶液中,后将氢氧化钠按质量为0.05~0.3分散到去离子水中得到氢氧化钠溶液,再将两种溶...
拜山·沙德克
阿尔帕提·依马木
一种四氧化三铁‑碳复合锂电池负极材料的制备方法
本发明涉及一种四氧化三铁—碳复合锂电池负极材料的制备方法。该方法的工艺过程是:首先,按铁源中铁元素与石墨中碳元素称取原料。然后,将称取的原料与磨球加入到球磨罐中,再向球磨罐中加入一定量的蒸馏或去离子水湿法球磨,或者直接干...
拜山·沙德克
木提拉·阿曼
吾布力卡斯木·喀迪尔
谢木西丁·阿布拉
文献传递
一种均匀单分散α-Fe<Sub>2</Sub>O<Sub>3</Sub>单晶片的合成方法
本发明提供一种制备均匀单分散α-Fe<Sub>2</Sub>O<Sub>3</Sub>单晶片的方法。该方法通过以下两步工艺过程实现:第一步,将三价铁盐FeCl<Sub>3</Sub>·6H<Sub>2</Sub>O溶于去...
拜山·沙德克
彭登峰
王军
邹华
侯军伟
文献传递
一种在太阳光光照下具有优异光催化性能的氧化锌与苝酰亚胺复合光催化材料的合成方法
本发明公开了一种在太阳光照射下具有优异光催化性能的氧化锌与苝酰亚胺(PTCDI)复合材料光催化剂的制备方法与流程,属于材料制备技术领域,实验先采用一步水热法合成了氧化锌,再通过简单的湿化学方法将合成的氧化锌与不同浓度的P...
李锦
王鹏远
拜山·沙德克
谈谈几种热力学体系物态方程的应用
2012年
物态方程最显著的作用是可以已知条件来预测出热力学体系的状态。物态方程是热力学,统计物理,材料科学,凝聚态物理,原子分子物理,天体物理,化学物理等领域中必不可少的状态方程,在本论文中主要讨论气体,液体,各向同性的固体,金属线,液体表面膜等几种热力学体系物态方程的应用和相关状态参量之间的关系。
拜山·沙德克
阿斯叶古丽·吾布力卡丝木
关键词:
金属线
低维磁性材料的磁性相变
被引量:1
2007年
对由分子束外延MBE法制备的[α-Fe/Au]多层薄膜和化学共沉淀法制备的Fe3O4超细微粒进行了温度为77~900K的磁化-温度曲线的测试,首次发现影响居里温度瓦的因素,并确定了样品的临界指数声和转变临界指数A的值。测试显示:在[α-Fe/Au]层薄膜中,居里温度瓦随Fe层膜厚变薄而降低;在Fe3O4超细微粒中,居里温度瓦随微粒直径减少而降低。这一结果表明,如果能控制磁性薄膜的厚度和超微粒的尺寸,就能控制磁性体的居里温度瓦,这在低维磁性材料的应用方面有很大的实际价值。
拜山·沙德克
艾尔肯·阿不列木
关键词:
居里温度
FE3O4
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