一种用于ETC的吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103601482B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201310608948.0

    申请日:2013-11-26

    摘要: 本发明提供了一种用于ETC的吸波材料的制备方法,包括:将包括SrCO3和Fe2O3的原料、包括ZnO的原料、以及包括CuO、MnCO3、NiO、CoO和La2O3的原料中的至少一种原料与水按一定比例混合制得原料料浆;将所述原料料浆经过沉降、抽去上层清液、干燥、分散处理以及压制成块进行烧结处理;将烧结产物进行细碎处理再进行回火处理制得平面六角晶系锶铁氧体吸收剂粉体;将制得的平面六角晶系锶铁氧体吸收剂粉体与羰基铁粉均匀混合,再与热塑性弹性体进行开炼或密炼处理,将炼后的混合物压延成型。本发明提供的制备方法工艺简单且无需真空条件,原料成本和制备成本都很低廉,且易于生产,同时该吸波材料的使用频段可以满足5.8GHz公路联网电子收费车辆识别频段的要求,并且吸收性能较好。

    一种用于ETC的吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103601482A

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201310608948.0

    申请日:2013-11-26

    IPC分类号: C04B35/26 C04B35/622

    摘要: 本发明提供了一种用于ETC的吸波材料的制备方法,包括:将包括SrCO3和Fe2O3的原料、包括ZnO的原料、以及包括CuO、MnCO3、NiO、CoO和La2O3的原料中的至少一种原料与水按一定比例混合制得原料料浆;将所述原料料浆经过沉降、抽去上层清液、干燥、分散处理以及压制成块进行烧结处理;将烧结产物进行细碎处理再进行回火处理制得平面六角晶系锶铁氧体吸收剂粉体;将制得的平面六角晶系锶铁氧体吸收剂粉体与羰基铁粉均匀混合,再与热塑性弹性体进行开炼或密炼处理,将炼后的混合物压延成型。本发明提供的制备方法工艺简单且无需真空条件,原料成本和制备成本都很低廉,且易于生产,同时该吸波材料的使用频段可以满足5.8GHz公路联网电子收费车辆识别频段的要求,并且吸收性能较好。

    一种粘结永磁铁氧体磁粉磁特性的评价方法

    公开(公告)号:CN106199468B

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201610576502.8

    申请日:2016-07-20

    IPC分类号: G01R33/12 H01F41/02

    摘要: 本发明涉及一种粘结永磁铁氧体磁粉磁特性的评价方法,其特征在于,所述评价方法的步骤包括:将粘结永磁铁氧体磁粉在用于制造多极磁部件的装置中成型为多极磁部件,通过测量所述多极磁部件的磁特性来评价所述粘结永磁铁氧体磁粉的磁特性;其中,所述用于制造多极磁部件的装置包括分布在由非导磁材料形成的环形基座上的至少两个取向磁体,所述至少两个取向磁体用于在所述环形基座上以固定的方式使环形基座内的多极磁部件在磁场中形成多磁极磁特性。本发明将粘结永磁铁氧体磁粉注射成型为多磁极部件来测试表面磁场和磁通,通过表面磁场和磁通评价磁特性,评价结果更准确和有效,满足厂家对磁粉的表面磁场和磁通的了解需求。

    一种粘结永磁铁氧体磁粉磁特性的评价方法

    公开(公告)号:CN106199468A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610576502.8

    申请日:2016-07-20

    IPC分类号: G01R33/12 H01F41/02

    摘要: 本发明涉及一种粘结永磁铁氧体磁粉磁特性的评价方法,其特征在于,所述评价方法的步骤包括:将粘结永磁铁氧体磁粉在用于制造多极磁部件的装置中成型为多极磁部件,通过测量所述多极磁部件的磁特性来评价所述粘结永磁铁氧体磁粉的磁特性;其中,所述用于制造多极磁部件的装置包括分布在由非导磁材料形成的环形基座上的至少两个取向磁体,所述至少两个取向磁体用于在所述环形基座上以固定的方式使环形基座内的多极磁部件在磁场中形成多磁极磁特性。本发明将粘结永磁铁氧体磁粉注射成型为多磁极部件来测试表面磁场和磁通,通过表面磁场和磁通评价磁特性,评价结果更准确和有效,满足厂家对磁粉的表面磁场和磁通的了解需求。

    一种铁氧体粉末及其所制备的成型体

    公开(公告)号:CN105130413A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510618202.7

    申请日:2015-09-24

    IPC分类号: C04B35/26

    摘要: 本发明公开了一种铁氧体粉末及其所制备的成型体,在激光衍射式粒度分布仪的粒度分布测定中,粒度分布的几何标准偏差是1.4~1.59,平均体积粒径是0.9~1.5μm,筛下物累积比例为10%的粒径X10是0.35~0.55μm,且筛下物累积比例为90%的粒径X90是1.5~2.5μm。本发明实施例能够将SFD有效控制在0.30以下,使得矫顽力均一化程度更高、磁力均匀性更好、磁性能更强,从而在形成磁记录介质时,记录位之间的过渡区更小,记录密度更高,信号灵敏度更好,所制备出磁记录介质的复印效应更小,重写性能更好。