鉄系酸化物磁性粉およびその製造方法

    公开(公告)号:JP2021158323A

    公开(公告)日:2021-10-07

    申请号:JP2020060405

    申请日:2020-03-30

    Abstract: 【課題】熱的安定性が良好で、高温環境でも電波吸収量の変化が小さい、Feサイトの一部が他の金属元素で置換されたε酸化鉄の粒子からなる鉄系酸化物磁性粉、当該鉄系酸化物磁性粉を用いた電波吸収体、ならびに当該鉄系酸化物磁性粉を用いた圧粉体およびその製造方法を提供する。 【解決手段】3価の鉄イオンおよびのFeサイトの一部を置換する金属のイオンを含む酸性の水溶液を中和して生成する置換金属元素を含む鉄水酸化物の沈殿物に、シラン化合物を用いてシリコン酸化物を被覆する際にリン含有イオンを共存させることにより、熱的安定性が良好で、高温環境でも電波吸収量の変化が小さい、Feサイトの一部が他の金属元素で置換されたε酸化鉄の粒子からなる鉄系酸化物磁性粉が得られる。 【選択図】図2

    六方晶フェライト磁性粉末およびその製造方法

    公开(公告)号:JP2021158216A

    公开(公告)日:2021-10-07

    申请号:JP2020056824

    申请日:2020-03-26

    Abstract: 【課題】磁気記録媒体の記録密度向上およびSNR向上を同時に達成するうえで極めて有用な、結晶が微細でかつ高い飽和磁化を有する六方晶フェライト磁性粉を提供する。 【解決手段】Bi/Feモル比0.035以下の範囲でBiを含有し、飽和磁化σsが42.0Am 2 /kg以上、結晶子径に基づいて算出されるDx体積が1800nm 3 以下である六方晶フェライト磁性粉。この磁性粉は、Biを含有する六方晶フェライト磁性粉を、Biと錯体を形成する化合物Xが溶解している溶液に浸漬させることにより、前記六方晶フェライト磁性粉中に存在するBiの一部を前記溶液中に溶出させる処理を行う工程を含む、六方晶フェライト磁性粉の製造方法によって製造できる。 【選択図】図2

    鉄系酸化物磁性粉の製造方法
    7.
    发明专利

    公开(公告)号:JP2021150448A

    公开(公告)日:2021-09-27

    申请号:JP2020047808

    申请日:2020-03-18

    Abstract: 【課題】εタイプの鉄系酸化物磁性粉の製造において、前駆体のシリコン酸化物被覆層のシリコン源としてアルカリ金属ケイ酸塩を用いた場合であっても、異相であるα相の生成を抑制可能な鉄系酸化物磁性粉の製造方法を提供する。 【解決手段】3価のFeイオンとFeサイトを一部置換する金属のイオンを含む溶液にアルカリを添加し、Feサイトの一部が他の金属元素で置換されたオキシ水酸化鉄分散液を得る中和工程と、中和工程で得られた分散液にアルカリ金属ケイ酸塩を添加した後に当該分散液を保持し、シリコン酸化物ゲルで被覆された、Feサイトの一部が他の金属元素で置換されたオキシ水酸化鉄を得るシリコン酸化物ゲル被覆工程と、前記の被覆工程で得られたシリコン酸化物ゲル被覆置換型オキシ水酸化鉄を水洗して、当該置換型オキシ水酸化鉄に含まれるアルカリ金属量を低減させる水洗工程を含む鉄系酸化物磁性粉の製造方法。 【選択図】図1

    ボンド磁石用フェライト粉末およびその製造方法

    公开(公告)号:JP2021141151A

    公开(公告)日:2021-09-16

    申请号:JP2020036485

    申请日:2020-03-04

    Abstract: 【課題】磁場配向により高い残留磁化Brを有するボンド磁石を得ることができる、ボンド磁石用フェライト粉末およびその製造方法を提供する。 【解決手段】ボンド磁石用フェライト粉末の製造方法は、鉄とストロンチウムとランタンとコバルトの複合酸化物の粉末と、酸化鉄(好ましくはヘマタイト(α−Fe 2 O 3 ))とを混合して造粒した後、(好ましくは1280〜1400℃で)焼成し、粉砕してフェライトの粗粉(好ましくは比表面積が0.5〜1.0m 2 /gの粗粉)を得る工程と、フェライトの粗粉とこのフェライトの粗粉より比表面積が大きいフェライトの微粉(比表面積が好ましくは5〜10m 2 /g、さらに好ましくは7〜9m 2 /gの微粉)とを混合する工程と、フェライトの粗粉とフェライトの微粉の混合物を粉砕した後、(好ましくは880〜990℃で)アニールする工程とを備えている。 【選択図】なし

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