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公开(公告)号:CN118969430A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410998789.8
申请日:2024-07-24
申请人: 中山市东晨磁性电子制品有限公司
摘要: 本申请涉及铁氧体技术领域,本申请公开了一种应用在功率电感元件的NiCuZn材料及制备方法。一种应用在功率电感元件的NiCuZn材料,包括第一主成分、第二主成分和添加剂;第一主成分包括以下原料:Fe2O3,ZnO,NiO,余量为CuO;以第一主成分的重量为计算基准,添加剂包括以下重量百分数原料:0.01‑0.3wt%V2O5、0.01‑0.2wt%SiO2和0.01‑0.2wt%CaO;第二主成分为报废的NiCuZn材料。本申请采用特定的原料、特定的配比以及特定的处理工艺可以有效地优化NiCuZn材料的磁导率、饱和磁感应强度,为功率电感元件提供良好的基础性能。
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公开(公告)号:CN118955111A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411043864.1
申请日:2024-07-31
申请人: 横店集团东磁股份有限公司 , 金华市磁盟知识产权服务有限公司
摘要: 本发明属于磁性材料领域。本发明提供了一种永磁铁氧体材料及其制备方法与用途,所述制备方法通过向永磁铁氧体原料中添加少量铁氧体粉末作为结晶种子,从而加速固相反应,降低预烧温度,制备出高性能永磁铁氧体材料,而无需镧钴的添加;所得永磁铁氧体材料中铁氧体结晶颗粒更均匀,因有效避免了粗大结晶颗粒的产生,其综合磁性能明显优于传统工艺制备的同类材料。
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公开(公告)号:CN118930241A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202310514637.1
申请日:2023-05-09
申请人: 横店集团东磁股份有限公司 , 金华市磁盟知识产权服务有限公司
IPC分类号: C04B35/26 , C04B35/622 , C04B35/64 , H01F1/34 , H01F41/02
摘要: 本发明涉及一种锰锌铁氧体材料及其制备方法,所述锰锌铁氧体材料包括主成分和辅助成分;所述主成分以摩尔百分含量计包括ZnO 19.6‑21.48mol%,MnO 26.02‑29.52mol%,余量为Fe2O3;所述辅助成分包括:CaCO3 100‑2000ppm,Bi2O3 200‑2000ppm,MoO 100‑2000ppm,CoO 100‑1500ppm,以主成分为基准。本发明提供的锰锌铁氧体材料,通过设计主成分和辅助成分的范围,得到高磁导率、高居里温度(≥135℃)、宽温、宽频、低温度系数特性锰锌铁氧体材料,实现μi(25℃‑60℃)达到15000‑16000范围内且具有较低温度系数。
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公开(公告)号:CN117776672B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202311021115.4
申请日:2023-08-14
申请人: 滨州学院
IPC分类号: C04B35/01 , C04B35/10 , C04B35/14 , C04B35/46 , C04B35/48 , C04B35/04 , C04B35/26 , C04B35/626
摘要: 本发明公开一种多元氧化物陶瓷粉末的制备方法,包括以下步骤:(1)电源接通后,通过旋转电机驱动非自耗电极旋转,同时通过第一步进电机驱动非自耗电极竖直向下运动;(2)当非自耗电极和自耗电极之间的距离达到临界值时,电压会将非自耗电极和自耗电极间的介质击穿,产生电弧;电弧的高能离子束能够将自耗电极正对非自耗电极的上部区域快速融化,形成熔体;(3)电脉冲的间歇式放电将引起熔体剧烈波动,使得熔体溅射出微液滴,再与周围介质反应、冷却作用下形成粉末。本发明可以同时制备两种或两种以上的多元复合粉末,并具有低成本、快速、高效等优点。
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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
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: C04B35/26 , C04B35/622 , C04B35/64 , H01P1/18 , H01P1/19
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。
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公开(公告)号:CN118724577A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410792752.X
申请日:2024-06-19
申请人: 横店集团东磁股份有限公司 , 金华市磁盟知识产权服务有限公司
IPC分类号: C04B35/26 , C04B35/622 , C04B35/626 , H01F1/34
摘要: 本发明涉及铁氧体制备技术领域,具体提供了一种镍锌铁氧体材料及其制备方法,所述镍锌铁氧体材料包括主成分和辅助成分,以主成分的总重量为100wt%计,所述主成分含有下述组分,各组分重量百分含量为:Fe2O3为68.34~68.76wt%,NiO为19.12~19.54wt%,余量为ZnO;按占主成分总重量计,所述辅助成分包括0.1wt%~0.2wt%的Co2O3,通过控制配方中Fe2O3、NiO、ZnO和Co2O3的含量在上述范围内,使得镍锌铁氧体材料在维持高饱和磁感应强度的基础上,显著提高了抗磁化性能和抗电池干扰能力。
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公开(公告)号:CN117976342B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410165441.0
申请日:2024-02-05
申请人: 北京清泓医疗科技有限公司
IPC分类号: H01F1/03 , H01F1/44 , H01F41/02 , C04B35/26 , C04B35/622
摘要: 本发明提供一种锌铁铁氧体磁性纳米颗粒及其制备方法,分子式为ZnxFe3‑xO4,主要由按摩尔比计的三氯化铁2mol/L、二氯化铁x mol/L、二氯化锌1‑x mol/L,以及加入浓度为19‑22%的pH缓释剂(15%浓度的氨水弱碱性溶液)、5%浓度的甘油分散剂、无氧蒸馏水制成。本发明在反应过程中加入pH缓释剂,能够将反应过程中溶液的pH值稳定在10左右,提高了反应产物成分的均匀性,提高了磁分离过程的合格率(收得率);在反应结束后添加甘油作为分散剂,并进行行星球磨处理,相比现有在反应过程中添加分散剂的分散效果更好,所得磁流体的流动性更好,不易发生团聚,有效解决了铁氧体纳米颗粒团聚问题。
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公开(公告)号:CN116751045B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202310535526.9
申请日:2023-05-12
申请人: 日照亿鑫电子材料有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: C04B35/26 , C04B35/622 , C04B35/64
摘要: 本发明公开了一种冷烧结锰锌铁氧体材料及其制备方法,涉及锰锌铁氧体制备技术领域,采用冷烧结工艺和气氛热处理制备出高致密、高性能的锰锌铁氧体陶瓷;冷烧结采用MnC2O4·2H2O、FeC2O4·2H2O和Zn(C2H3O2)·2H2O作为烧结辅相,锰锌铁氧体原料及质量分数配比为Fe2O3:Mn3O4:ZnO=(60‑70%):(15‑20%):(15‑20%),烧结完成后得到致密度≥98%的锰锌铁氧体;采用氮气气氛对冷烧结样品进行热处理,最终得到初始磁导率12000±15%、截止频率120kHz、居里温度125℃的锰锌铁氧体;采用新型的烧结制备工艺降低锰锌铁氧体材料的烧结温度,并通过工艺调控的方式提高锰锌铁氧体材料的性能,减少碳排放的同时满足上述领域对于高性能软磁材料的需求。
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公开(公告)号:CN118531426A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202310148244.3
申请日:2023-02-22
申请人: 中国科学院物理研究所
IPC分类号: C25B11/067 , C25B11/051 , C25B11/02 , C25B1/04 , C25B9/60 , C04B35/26 , C04B35/622
摘要: 本发明提供一种利用外磁场进行电解水的方法,其包括以下步骤:(1)向电解槽中的电极上施加作为电解水催化剂的钙钛矿材料;(2)向所述电解槽周围施加磁体,以促进电解水的效率;所述钙钛矿材料的化学式为SrFe1‑xCoxO3,其中0.1<x<0.9。本发明的钙钛矿材料SrFe1‑xCoxO3是一种在室温附近具有铁磁性和金属性的材料,其磁性和居里温度可通过调节Fe/Co掺杂比例在100‑350K范围变动。本发明的钙钛矿材料应用于电解水后,具有优异的电催化活性。此外,在当磁铁靠近电解槽时,电催化反应效率显著提升。
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公开(公告)号:CN118495938A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410601399.2
申请日:2024-05-15
IPC分类号: C04B35/26 , C04B35/622 , C04B35/63 , C04B35/626 , H01F1/34
摘要: 本发明公开了一种低温下兼具低功耗和高磁导率稳定性的锰锌铁氧体材料及其制备方法,所述材料的原料包括主成分及辅助成分,所述主成分以质量百分比计为,70%~72%的Fe2O3,18%~19%的MnO及10%~11%的ZnO,合计100%;所述辅助成分包括下列原料中的至少四种:CaCO3、V2O5、Nb2O5和Co2O3;本发明通过主成分与辅助成分的联合作用,以及与之匹配的磁心制备工艺,使材料的功耗谷点出现在低温段,在‑40℃~120℃条件下的整个应用温度范围内,保持低功率损耗和优异的磁导率温度稳定性,100kHz、200mT条件下的功率损耗≤500 kW/m3,磁导率变化幅度为4700±15%,解决了电子产品涉及低温使用环境下宽温低功耗及高磁导率温度稳定性的要求。
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