磁性粉末复合体、天线和电子设备、及其制造方法

    公开(公告)号:CN107615413B

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201680032225.2

    申请日:2016-06-01

    IPC分类号: H01F1/26 B22F1/00 B22F1/02

    摘要: 本发明的课题在于,通过提供在介电损耗小的树脂中良好地分散的金属磁性粉末,从而提供介电损耗小的磁性混合物、进而由该磁性混合物形成的天线以及装有该天线的电子设备。提供一种磁性粉末复合体,其包含:金属磁性粉末;和选自羧酸或者其酐、芳香族羧酸酯以及它们的衍生物中的一种,该磁性粉末复合体具有如下的性质:在由IEC60250或者JISC2138:2007规定的1MHz下(tanδε)为0.05以下的热塑性树脂中含有30体积%的前述磁性粉末复合体时,在测定频率2GHz下,磁导率的实数部μ'显示为1.45以上的值、tanδμ显示为0.1以下的值、tanδε显示为0.05以下的值。

    磁记录介质用金属磁性粉末及其制造方法

    公开(公告)号:CN101064205A

    公开(公告)日:2007-10-31

    申请号:CN200710091889.9

    申请日:2007-03-28

    摘要: 本发明提供维持和以前同等的耐候性水平,同时相比于粒子体积其饱和磁化σs大、适合于高记录密度的涂布型磁记录介质的金属磁性粉末。该磁记录介质用金属磁性粉末是包含具有以Fe或者Fe和Co为主要成分的金属磁性相以及氧化膜的粒子的粉末,该粉末粒子的平均长轴长为10~50nm、含有氧化膜的平均粒子体积为5000nm3以下,使用在粉末粒子中含有的各元素的含量(原子%)的值算出的(R+Al+Si)/(Fe+Co)原子比为20%以下。其中R是稀土类元素(Y也作为稀土类元素对待)。该金属磁性粉末是使用络合剂和还原剂焙烧后溶出处理非磁性成分而得到的。

    耐候性良好的氮化铁系磁性粉末及其制造法

    公开(公告)号:CN1733956B

    公开(公告)日:2010-08-04

    申请号:CN200510088249.3

    申请日:2005-08-01

    IPC分类号: C22C29/16 H01F1/01

    摘要: 本发明提供显著改善了25nm以下的微粒中的磁特性的经时劣化的可靠性高的氮化铁系磁性粉末。提供在平均粒径25nm以下的以Fe16N2为主体的氮化铁系磁性粉末的表面被覆Si、P的1种以上的元素,使Si和P的合计含量相对于Fe的原子比例如在0.1%以上的耐候性良好的氮化铁系磁性粉末。特别提供用下述(1)式定义的ΔHc是5%以下,用下述(2)式定义的Δσs是20%以下的氮化铁系磁性粉末。ΔHc=(Hc0-Hc1)/Hc0×100……(1)、Δσs=(σs0-σs1)/σs0×100……(2)。在此,Hc1和σs1是将磁性粉末在60℃、90%RH的恒温恒湿下保持1周后的矫顽力和饱和磁化率,Hc0和σs0是上述恒温恒湿保持前的矫顽力和饱和磁化率。

    Fe-Co合金粉末及其制造方法以及天线、感应器以及EMI滤波器

    公开(公告)号:CN106163700B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201580017354.X

    申请日:2015-03-27

    摘要: 提供高的饱和磁化σs,具有被控制的矫顽力Hc,得到极其大的μ'与充分地小的tanδ(μ)的、适于天线的Fe‑Co合金粉末。在含有Fe离子以及Co离子的水溶液中导入氧化剂而使核晶生成,使在成分持有Fe以及Co的前体析出成长之际,相当于在析出反应中使用的全Co量的40%以上的量的Co在核晶生成开始后且析出反应结束前的时期添加至前述水溶液中来得到前体之后,将该前体的干燥物还原来得到Fe‑Co合金粉末。该Fe‑Co合金粉末具有:平均粒径100nm以下、矫顽力Hc为52.0~78.0kA/m、饱和磁化σs为160Am2/kg以上。