一种镍锌铜铁氧体材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118619660A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410758258.1

    申请日:2024-06-13

    IPC分类号: C04B35/26 H01F1/34

    摘要: 本发明涉及一种镍锌铜铁氧体材料及其制备方法与应用,本发明提供的镍锌铜铁氧体材料,通过控制主成分及其含量范围,可以获得较高的饱和磁感应强度、机械强度和优异的耐热冲击特性;通过辅助成分Ca2+和Bi3+的联合取代可以提高磁体密度,优化机械强度与耐热冲击性能;通过Ca2+、Sn4+的少量取代可以提高磁导率,降低损耗;通过Ca2+、Sn4+和Bi3+的组合取代可以调控饱和磁感应强度以满足各个环境下器件的适用性;制得的镍锌铜铁氧体材料能够满足作为高性能磁芯材料的要求。

    一种低饱和窄线宽旋磁材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113896521B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202111431306.9

    申请日:2021-11-29

    摘要: 本发明涉及一种低饱和窄线宽旋磁材料及其制备方法,所述旋磁材料的元素组成为:BiAYBGd(3‑A‑B‑2a‑2c‑d)Ca(2a+2c+d+f)Fe(5‑a‑b‑c‑d‑e‑f)VaAlbNbbZrcIndSneMnfO12;其中,0.8≤A≤1.4,1.6≤B≤2.2,0≤a≤0.8,0.001≤b≤0.28,0≤c≤0.75,0≤d≤0.7,0≤e≤0.7,0≤f≤0.7。本发明提供的微波铁氧化体通过组分的合理设计,通过调整各元素的含量使得旋磁材料具有低饱和低损耗窄线宽高居里温度高介电常数的性能,通过将Bi3+最大取代量控制为1.4mol。掺入Zr4+取代八面体位Fe3+,降低各向异性常数K1从而降低线宽,Nb5+取代Fe3+抑制其它相生成,V5+取代Fe3+降低4πMs同时能够使居里温度不恶化。

    一种双组分微波铁氧体材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113072372B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202110436445.4

    申请日:2021-04-22

    IPC分类号: C04B35/40 C04B35/622

    摘要: 本发明提供了一种双组份微波铁氧体材料及其制备方法和应用,所述双组份微波铁氧体材料包括第一微波铁氧体材料与第二微波铁氧体材料。所述双组份微波铁氧体材料可应用于微波通信器件。该制备方法包括如下步骤:(1)按配方量混合第一微波铁氧体材料与第二微波铁氧体材料,然后进行湿法球磨,得到球磨料;(2)烘干步骤(1)所得球磨料,过筛后进行造粒;(3)对步骤(2)所得造粒后的颗粒依次进行成型与烧结,得到双组份微波铁氧体材料。经测试,所获材料的铁磁共振线宽△H≤18Oe,饱和磁矩4πMs≤1260Gs,介电损耗tgδe≤2×10‑4,居里温度Tc≥260℃,其稳定性和可靠性大幅度提高,更有利于工业化生产。

    一种NiCuZn铁氧体材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN113816734A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111171555.9

    申请日:2021-10-08

    发明人: 陈军林 张利康

    摘要: 本发明提供了一种NiCuZn铁氧体材料及其制备方法和用途,所述制备方法包括:原料依次进行预处理和磁场热处理后得到前驱体粉末,随后对前驱体粉末依次进行微波预烧、压制成型和微波烧结,得到所述的NiCuZn铁氧体材料。本发明提供的NiCuZn铁氧体材料制备方法,通过磁场热处理、微波预烧和微波烧结技术之间的协同作用,能够使预处理粉末的内应力得到更快释放,降低预烧和烧结的温度,促进固相反应更加快速充分地进行,从而制备得到粒径较小,同时具有优异的初始磁导率和较高居里温度的NiCuZn铁氧体粉体材料。

    一种微波铁氧体材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112759380A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011624332.9

    申请日:2020-12-31

    IPC分类号: C04B35/40 C04B35/622 H01P1/38

    摘要: 本发明提供了一种微波铁氧体材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)取过渡金属氧化物经一次球磨、一次烘干、一次过筛及预烧得到半步铁氧体;(2)对步骤(1)得到的半步铁氧体进行二次球磨,经二次烘干、二次过筛、造粒、成型及烧结得到所述微波铁氧体材料;其中,步骤(1)所述过渡金属氧化物包括氧化钇、氧化钙、氧化铁、氧化钒、氧化铝和氧化锆。本发明提供一种小型化集总参数环形器用铁氧体制备方法,使得工作在3.4‑3.8GHz的小型化的集总参数环形器的带宽达到400MHz,带外谐振点超过200MHz。

    一种高饱和高介电常数低线宽微波铁氧体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112679204A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011577385.X

    申请日:2020-12-28

    摘要: 本发明公开了一种高饱和高介电常数低线宽微波铁氧体材料及其制备方法。所述方法包括:1)按照特定化学组成的配方量称取原料磁粉;2)对磁粉一次湿法球磨,烘干;3)对所得干料预烧,温度为760℃~840℃;4)对预烧后的物料二次湿法球磨;5)采用球磨产物以及粘结剂制备喷雾干燥的浆料,喷雾干燥得到颗粒料;6)成型后分段烧结,先升温至≤800℃的某一温度,再以速率≤4℃/min的速率升温至850℃~1200℃,烧结气氛为含氧气氛,其中氧气的浓度大于等于95vol%,得到微波铁氧体。制备得到的微波铁氧体的烧成密度在5.7g/cm3以上,具有高饱和磁矩、高介电常数ε、高居里温度、低线宽、低损耗。

    一种功率铁氧体材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115677337B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202211441494.8

    申请日:2022-11-17

    发明人: 张利康 吕东华

    摘要: 本发明涉及一种功率铁氧体材料及其制备方法与应用,所述功率铁氧体材料由主成分与辅助成分组成;以摩尔百分数计,所述主成分包括:Fe2O352.7‑53mol%;ZnO 10‑12mol%;MnO 35‑37.3mol%;以所述主成分的总质量百分数计,所述辅助成分包括:CaCO3 0.08‑0.1wt%;Nb2O5 0.02‑0.04wt%;Co2O30.4‑0.42wt%。本发明通过搭配合理的主成分以及辅助成分的含量配比,制得的功率铁氧体材料具有宽温低损耗的特性,能够满足作为汽车电子产品功率铁氧体的要求。

    一种无收缩镍铜锌铁氧体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115010479B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202210718958.9

    申请日:2022-06-23

    发明人: 陈军林 张利康

    摘要: 本发明涉及一种无收缩镍铜锌铁氧体材料及其制备方法,所述制备方法包括:首先,按摩尔比NiO:CuO:ZnO:Fe2O3=0.2:0.22:0.6:0.98混合原料,依次进行第一球磨和干燥,得到混粉料;然后将混粉料进行预烧,得到预烧料;之后,将预烧料和补充料混合,加入添加剂,依次进行第二球磨、干燥、造粒和压制成型,得到生坯;所述补充料包括铁单质、NiO、CuO和ZnO;最后,将生坯进行烧结,得到所述无收缩镍铜锌铁氧体材料。所述无收缩镍铜锌铁氧体材料由所述制备方法得到。本发明提供无收缩镍铜锌铁氧体材料可以实现在低温烧结下无收缩,并且结构均匀致密。本发明提供的制备方法操作简单,可以工业化应用。

    一种低线宽的W型六角晶系微波铁氧体材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115057697B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202210756747.4

    申请日:2022-06-29

    发明人: 吕飞雨 张利康

    摘要: 本发明提供一种低线宽的W型六角晶系微波铁氧体材料的制备方法,所述制备方法包括:称量→第一球磨处理→烘干→第一烧结处理→第二球磨处理→造粒成型→第二烧结处理,得到低线宽的W型六角晶系微波铁氧体材料。本发明所述制备方法采用稀土元素Gd替代部分Fe离子,利用Gd和Fe的电磁特性和补偿点来获得合适的饱和磁化强度、剩磁比和线宽,并且通过联合添加合适量的低熔点助熔剂Bi2O3、V2O5、SiO2和ZnO来改善W型六角晶系微波铁氧体材料的微观结构,减少气孔,降低线宽并增加剩磁比;所述的制备方法工艺稳定,可重复性好,适用于大批量生产。