フェライト焼結体および積層コイル部品

    公开(公告)号:WO2023058478A1

    公开(公告)日:2023-04-13

    申请号:PCT/JP2022/035598

    申请日:2022-09-26

    发明人: 杉井 一星

    摘要: 主成分および副成分を含むフェライト焼結体であって、上記主成分は、FeをFe2O3に換算して4mol%以上、13mol%以下、ZnをZnOに換算して47mol%以上、58mol%以下、CuをCuOに換算して1mol%以上、4mol%以下、NiをNiOに換算して2mol%以上、8mol%以下、SiをSiO2に換算して28mol%以上、36mol%以下含有し、上記副成分は、上記主成分100重量部に対し、BiをBi2O3に換算して0.8重量部以上、3重量部以下、ZrをZrO2に換算して0.005重量部以上、0.1重量部以下含有する、フェライト焼結体。

    一种电磁吸收与屏蔽的铁氧体材料、电磁波吸收体及其制备方法

    公开(公告)号:WO2022110626A1

    公开(公告)日:2022-06-02

    申请号:PCT/CN2021/089122

    申请日:2021-04-23

    IPC分类号: C04B35/26 C04B35/622 H05K9/00

    摘要: 提供一种电磁吸收与屏蔽的铁氧体材料、电磁波吸收体及其制备方法。该铁氧体材料包括主组分和副组分;主组分包括Fe2O3、ZnO和MnO,副组分包括CuO、NiO和Co2O3。电磁波吸收体是由该铁氧体材料制备得到的。电磁波吸收体的制备方法包括:称取并混合Fe2O3、Mn3O4和ZnO以及CuO、NiO和Co2O3,造粒、成型后得到坯体,坯体经保温烧结。由于对主成分和副成分中各组分进行特殊选择并对配比进行优化,该电磁波吸收体整体性能优异,在100KHz时的磁导率达到3500~6000,反射损耗显著降低,同时拓宽了吸收噪音电磁波的频率范围。

    一种提高永磁铁氧体磁性能的方法

    公开(公告)号:WO2022105390A1

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:PCT/CN2021/117904

    申请日:2021-09-13

    摘要: 一种提高永磁铁氧体磁性能的方法,包括以下步骤:(1)将永磁铁氧体预烧料加入球磨机中,同时向球磨机中加入添加剂碳酸钙、石英砂、金属铬粉和葡萄糖酸钙;(2)向球磨机中加入水,进行球磨,得永磁铁氧体料浆;(3)将步骤(2)所得永磁铁氧体料浆进行沉淀,过滤,得永磁铁氧体过滤料浆;(4)将步骤(3)所得永磁铁氧体过滤料浆注入模具,在磁场下加压成型,得永磁铁氧体生坯;(5)将步骤(4)所得永磁铁氧体生坯升温烧结,得永磁铁氧体产品。选择金属铬粉作为添加剂之一,与传统的方法相比,提高了永磁铁氧体的磁性能,且降低了生产成本。

    一种高阻抗高磁性能锰锌铁氧体的制备方法

    公开(公告)号:WO2020172986A1

    公开(公告)日:2020-09-03

    申请号:PCT/CN2019/084408

    申请日:2019-04-25

    发明人: 杨美华

    IPC分类号: C04B35/26

    摘要: 一种锰锌铁氧体材料的制备方法,包括如下步骤:S1、将含有Zn 2+ 、Mn 2+ 、Fe 2+ 的金属盐配成金属硝酸盐溶液,然后将石墨烯的碱溶液加入到混合溶液中,在磁力搅拌下加入乙二胺四乙酸、钛酸酯偶联剂,滴入氨水调节pH至4-6,加热至80-100℃,反应1-2小时,静置3-5小时;抽滤、洗涤、干燥后得到第一物料;S2、在第一物料中添加二茂铁磁粉、聚乙烯醇(PVA)和双酚A环氧树脂混合后,球磨得到第二物料;S3、将第二物料压制成型后,进行微波烧结,冷却得到。

    電磁波吸収材料及び電磁波吸収体

    公开(公告)号:WO2020170608A1

    公开(公告)日:2020-08-27

    申请号:PCT/JP2019/051314

    申请日:2019-12-26

    发明人: 兵頭 一茂

    摘要: 従来と同定の肉厚で、より広帯域な電磁波吸収体を得られる電磁波吸収材料及び該材料を含む電磁波吸収体が提供される。電磁波吸収材料であって、前記電磁波吸収材料がマルチフェロイック材料を含み、前記マルチフェロイック材料が、ビスマス(Bi)及び鉄(Fe)を含み、さらにニッケル(Ni)、コバルト(Co)、マンガン(Mn)及びクロム(Cr)からなる群から選択される1種以上の第1添加元素を含む複合酸化物からなり、前記複合酸化物が、ペロブスカイト(Perovskite)型構造、ダブルペロブスカイト(Double-Perovskite)型構造、ルデルスデンポッパー(Ruddlesden-Popper)型構造及びディオンジャコブソン(Dion-Jacobson)型構造からなる群から選択される1種以上の結晶構造を有し、前記マルチフェロイック材料が吸収する電磁波の周波数は、100MHz以上1THz以下の範囲内にある、材料。

    B位掺杂铋铁氧体固溶体薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:WO2020010870A1

    公开(公告)日:2020-01-16

    申请号:PCT/CN2019/078621

    申请日:2019-03-19

    IPC分类号: C04B35/26

    摘要: 一种B位掺杂铋铁氧体固溶体薄膜及制备方法和应用,制备方法包括:制备B位掺杂铋铁氧体固溶体溶胶;将固溶体溶胶于衬底上涂布形成溶胶涂层;将衬底上的溶胶涂层进行热固处理;将热固处理后的溶胶涂层进行退火处理;其中,退火处理中通过快速升温后保持,提升薄膜表面的平整度,控制和提升材料的结晶性;然后再缓慢降温促进薄膜形成面外单畴。

    CERAMIC COMPOSITE MATERIAL
    10.
    发明申请

    公开(公告)号:WO2019002695A1

    公开(公告)日:2019-01-03

    申请号:PCT/FI2018/050518

    申请日:2018-06-28

    申请人: OULUN YLIOPISTO

    摘要: A process for manufacturing ceramic-metal composite material, comprises dissolving ceramic powder into water to obtain an aqueous solution of ceramic; mixing metal powder having a multimodal particle size where largest particle size is one fourth of the minimum dimension of a device, with the aqueous solution of ceramic to obtain a powder containing ceramic precipitated on the surface of metal particles; mixing the powder containing ceramic precipitated on the surface of the metal particles, with ceramic powder having a particle size below 50 μιτι, to obtain a powder mixture; adding saturated aqueous solution of ceramic to the powder mixture to obtain an aqueous composition containing ceramic and metal; compressing the aqueous composition to form a disc of ceramic-metal composite material containing ceramic and metal; and removing water from the ceramic-metal composite material; wherein ceramic content of the disc is 10 vol-% to 35 vol-%. Alternatively, ceramic-ceramic composite material may be manufactured.