一种用非晶和氧化硅复合包覆的软磁复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115798855A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211448427.9

    申请日:2022-11-18

    IPC分类号: H01F1/33 H01F41/02

    摘要: 本发明公开了一种用非晶和氧化硅复合包覆的软磁复合材料的制备方法,属于磁性材料技术领域。本发明方法,先通过粗磨与精磨制备中位粒径较细的非晶合金粉末;再结合纳米氧化硅对磁粉进行复合绝缘;然后基于非晶的晶化温度设置特殊的退火热处理工艺,制备出非晶合金粉末和氧化硅复合包覆的软磁复合材料。所述软磁复合材料在100kHz/1V的相对磁导率为60.7~63.2,体电阻率为6.942~8.565×1010μΩ·cm,50kHz/100mT的损耗为188~582 mW/cm3,100Oe磁场强度下的直流偏置性能为61.4~90.2%。本发明制备方法可以获得磁导率、电阻率、损耗、直流偏置性能同时优化的软磁复合材料。

    一种铁基合金磁粉芯的防锈处理方法

    公开(公告)号:CN113539661B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202110814757.4

    申请日:2021-07-19

    摘要: 本发明公开了一种铁基合金磁粉芯的防锈处理方法,属于磁性材料技术领域。本发明将绝缘后的铁基合金粉放入防锈液中浸泡,防锈液可在绝缘后的磁粉表面成膜;起到防锈、改善磁粉表面绝缘质量从而防止损耗恶化,以及提高磁粉成形性从而提升粉芯机械强度的效果;接着压制成生坯,将生坯再放入防锈液中进行二次浸泡,可以有效修复生坯表面可能因压制而损坏的防锈膜层和绝缘包覆层,起到防锈和防止损耗显著恶化的效果。用本发明方法可以解决现有喷漆防锈工艺成本高、环境污染大,常规防锈液浸泡工艺不能长期和全面防锈,以及硅烷偶联剂防锈工艺损害粉芯磁性能的问题,有效防止铁基合金磁粉芯因环境湿度大、放置时间较长等因素引起的表面锈蚀。

    一种铁基合金磁粉芯的防锈处理方法

    公开(公告)号:CN113539661A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110814757.4

    申请日:2021-07-19

    摘要: 本发明公开了一种铁基合金磁粉芯的防锈处理方法,属于磁性材料技术领域。本发明将绝缘后的铁基合金粉放入防锈液中浸泡,防锈液可在绝缘后的磁粉表面成膜;起到防锈、改善磁粉表面绝缘质量从而防止损耗恶化,以及提高磁粉成形性从而提升粉芯机械强度的效果;接着压制成生坯,将生坯再放入防锈液中进行二次浸泡,可以有效修复生坯表面可能因压制而损坏的防锈膜层和绝缘包覆层,起到防锈和防止损耗显著恶化的效果。用本发明方法可以解决现有喷漆防锈工艺成本高、环境污染大,常规防锈液浸泡工艺不能长期和全面防锈,以及硅烷偶联剂防锈工艺损害粉芯磁性能的问题,有效防止铁基合金磁粉芯因环境湿度大、放置时间较长等因素引起的表面锈蚀。

    一种具有冷水管的软磁粉芯及制备方法

    公开(公告)号:CN113192715A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110472021.3

    申请日:2021-04-29

    IPC分类号: H01F1/147 H01F41/00

    摘要: 本发明涉及一种具有冷水管的软磁粉芯及制备方法,属于金属软磁粉芯的制备技术领域。软磁粉芯内设有冷却水管,冷却水管呈环状分布,冷却水管的两端位于软磁粉芯的外部。制备操作步骤是:(1)将铁基粉末筛分为三级,将三种粉料均匀混合,得到混合粉料;(2)在混合粉料中加入环氧树脂和硬脂酸锌,搅匀,得到泥料;(3)在模具的型腔内中部预先放置冷却水管,注入泥料并保压,得到内置冷却水管的软磁粉芯生胚;(4)将软磁粉芯生胚经过真空干燥固化,得到具有冷却水管的金属软磁粉芯;其中磁粉部分密度为5.81~7.18g/cm3。本发明软磁粉芯有效解决软磁粉芯在高频率条件下因涡流损耗升高而导致的严重发热问题,保持软磁粉芯的性能稳定、提高其使用寿命。

    一种低损耗软磁复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113539662B

    公开(公告)日:2023-02-10

    申请号:CN202110815146.1

    申请日:2021-07-19

    IPC分类号: H01F41/02 H01F1/24

    摘要: 本发明提供了一种低损耗软磁复合材料的制备方法,属于磁性材料技术领域。制备操作为:将金属磁粉放入氯化镁与氯化铝的混合溶液中,再在混合溶液中加入过量氨水,通过两步煅烧及压制、退火处理,得到氧化镁与氧化铝复合绝缘的低损耗软磁复合材料。以相对磁导率级别为60的气雾化铁硅铝软磁复合材料为例,采用此方法制备的磁芯相较于常规方法制备的磁芯,压制密度提升2.8%,磁滞损耗降低24.6%。软磁复合材料电阻率从6.224×109μΩ∙cm提升至8.565×109μΩ∙cm,500kHz/50mT的涡流损耗降低了69mW/cm3,该方法通过两步煅烧得到的氧化镁与氧化铝复合绝缘层,明显提升了软磁复合材料的压制密度与电阻率,同时降低了软磁复合材料的磁滞损耗与涡流损耗。