LTCF移相器用复合旋磁铁氧体基板材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118791293A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202310391658.9

    申请日:2023-04-12

    摘要: 一种LTCF移相器用复合旋磁铁氧体基板材料,属于电子陶瓷材料技术领域。所述复合旋磁铁氧体基板材料由主料LiZn铁氧体和辅料锶铁氧体低温共烧而成。本发明中,主料LiZn铁氧体选择Ti4+、Mn3+、Bi3+离子取代的缺铁配方,在保证低温烧结同时兼具高饱和磁化强度和低铁磁共振线宽;辅料SrM铁氧体选取具有高居里温度的微纳结构粒子,该结构的SrM铁氧体具有高的烧结活性,在低温烧结过程中,有利于形成以细晶粒为主的多重致密微观结构,保障材料具有高的剩磁比与高的饱和磁化强度。

    一种LTCF变压器用复合铁氧体基板材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114605142A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210312988.X

    申请日:2022-03-28

    IPC分类号: C04B35/30 C04B35/64 H01F27/00

    摘要: 一种LTCF变压器用复合铁氧体基板材料及制备方法,属于电子陶瓷技术领域。所述复合铁氧体基板材料包括主料、辅料和Bi2O3助剂,辅料占主料质量的5~15wt%,Bi2O3助剂占主料质量的0.5~1.5wt%。本发明铁氧体基板材料,除了具有较低的烧结温度外,同时还具有良好的功率特性:高的相对起始磁导率,高的饱和磁感应强度,高的居里温度,以及较低的室温功耗。制得的功率基板材料既满足了LTCF工艺要求,又具备片式变压器等功率铁氧体器件所需关键基板材料的优良磁性能。

    一种LTCF移相器用低损耗微波铁氧体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118373677A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410499086.0

    申请日:2024-04-24

    摘要: 一种LTCF移相器用低损耗微波铁氧体材料及其制备方法,属于电子陶瓷材料技术领域。所述微波铁氧体材料包括主料和辅料,辅料占主料质量的0.01~2wt.%;主料的组分为:Li2CO311.65~12.33mol%,ZnO 17.61~22.18mol%,TiO28.22~13.31mol.%,Mn3O41.85~1.96mol%,Fe2O350.93~59.79mol%,Bi2O30.08~0.09mol%;辅料为粒径5nm~50nm的金红石型或锐钛矿型TiO2。本发明制得的LTCF移相器用低损耗微波铁氧体材料,除了具有较低的烧结温度(≤910℃)外,还具有窄铁磁共振线宽(≤90Oe)、低介电损耗( 3700Gauss)、高剩磁比(>0.85)和高居里温度(>300℃)。制得的微波铁氧体既满足了LTCF工艺要求,又具备实现低损耗移相器等微波器件所需关键基板材料的优良磁性能。

    一种LTCF变压器用复合铁氧体基板材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114605142B

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202210312988.X

    申请日:2022-03-28

    摘要: 一种LTCF变压器用复合铁氧体基板材料及制备方法,属于电子陶瓷技术领域。所述复合铁氧体基板材料包括主料、辅料和Bi2O3助剂,辅料占主料质量的5~15wt%,Bi2O3助剂占主料质量的0.5~1.5wt%。本发明铁氧体基板材料,除了具有较低的烧结温度外,同时还具有良好的功率特性:高的相对起始磁导率,高的饱和磁感应强度,高的居里温度,以及较低的室温功耗。制得的功率基板材料既满足了LTCF工艺要求,又具备片式变压器等功率铁氧体器件所需关键基板材料的优良磁性能。

    一种LTCC用高功率低损耗Li系微波铁氧体及制备方法

    公开(公告)号:CN118063203A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410208567.1

    申请日:2024-02-26

    IPC分类号: C04B35/26 C04B35/622

    摘要: 一种LTCC用高功率低损耗Li系微波铁氧体及制备方法,属于电子陶瓷技术领域。所述铁氧体按照各自标准物计的含量为:Li2CO3 11.80~12.24mol%,ZnO19.87~20.41mol%,TiO2 10.78~11.08mol%,Mn3O4 0.39~2.65mol%,Co3O40.04~0.58mol%,Fe2O3 54.70~56.18mol%,Bi2O3 0.09mol%。本发明在Li系微波铁氧体中引入高价态Mn离子改变了铁氧体晶粒尺寸分布,尤其是细小晶粒占比增加使得自旋波线宽提升;在晶粒细化的基础上,引入适量具有快速弛豫特性的Co离子,进一步提升铁氧体的自旋波线宽。