Ka波段移相器用LiZn铁氧体材料及制备方法

    公开(公告)号:CN102167575B

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201110001941.3

    申请日:2011-01-06

    Abstract: 移相器用低损耗LiZn铁氧体材料,属于电子材料技术领域,本发明由主料、添加剂和粘合剂构成,其特征在于,主料以Fe2O3、ZnO、Mn3O4、Li2CO3为原料计,按Li0.35+xZn0.3Fe2.28Mn0.07O4+δ分子式计算,其中x=0.01~0.2,x=2δ;相对于主料,添加剂以Bi2O3、NiO、V2O5计算,组分为0.5~2.0wt%Bi2O3、0.1~0.4wt%NiO、0.2~0.5wt%V2O5。本发明具有低矫顽力、低介电损耗、低铁磁共振线宽、高饱和磁化强度等优异特性。

    一种开关电源用MnZn功率铁氧体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102381873A

    公开(公告)日:2012-03-21

    申请号:CN201110213080.5

    申请日:2011-07-28

    Abstract: 本发明公开了一种开关电源用MnZn功率铁氧体材料及其制备方法,其主成分为五元系配方,比例范围为:Fe2O3:51~53mol%;ZnO:11~13mol%;TiO2:0.01~0.3mol%;Co2O3:0.01~0.3mol%;余量为MnO。添加剂及含量以氧化物计算为:CaO(0.01~0.07wt%);V2O5(0.01~0.07wt%);ZrO2(0.01~0.07wt%);SnO2(0.01~0.1wt%)。本发明材料在宽温范围内改善了MnZn功率铁氧体的磁性能及其温度稳定性。在25℃~120℃范围内,起始磁导率≥3390,单位体积功耗≤344kw·m-3(100kHz,200mT),最低单位体积功耗279kw·m-3(100kHz,200mT,80℃),并且起始磁导率、单位体积功耗随温度的变化仅为20%左右。本发明材料制备简便易行、成本低、性能优越,不仅能满足各类开关电源模块的小型轻量化和提高效率的需求,而且可大大提高其在应用中的可靠性。

    Ka波段移相器用LiZn铁氧体材料及制备方法

    公开(公告)号:CN102167575A

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN201110001941.3

    申请日:2011-01-06

    Abstract: 移相器用低损耗LiZn铁氧体材料,属于电子材料技术领域,本发明由主料、添加剂和粘合剂构成,其特征在于,主料以Fe2O3、ZnO、Mn3O4、Li2CO3为原料计,按Li0.35+xZn0.3Fe2.28Mn0.07O4+δ分子式计算,其中x=0.01~0.2,x=2δ;相对于主料,添加剂以Bi2O3、NiO、V2O5计算,组分为0.5~2.0wt%Bi2O3、0.1~0.4wt%NiO、0.2~0.5wt%V2O5。本发明具有低矫顽力、低介电损耗、低铁磁共振线宽、高饱和磁化强度等优异特性。

    宽温超低损耗MnZn软磁铁氧体材料及制备方法

    公开(公告)号:CN101256866B

    公开(公告)日:2010-05-19

    申请号:CN200710051056.X

    申请日:2007-12-29

    Abstract: 宽温超低损耗MnZn软磁铁氧体材料及制备方法,本发明属于电子材料技术领域。其主成分按摩尔百分比,以氧化物计算:65~75mol%Fe2O3,13~20mol%ZnO,0.0001~0.5mol%TiO2,余量为Mn3O4;掺杂剂按重量百分比,以氧化物计算:0.01~0.1wt%CaO、0.01~0.09wt%Nb2O5,0.01~0.1wt%V2O5,0.001~0.1wt%ZrO2,以及0.05~1wt%Co2O3。本发明的宽温超低损耗MnZn铁氧体材料晶粒均匀致密,平均晶粒尺寸约为12~18μm。

    移相器用低损耗LiZn铁氧体材料及制备方法

    公开(公告)号:CN101552072A

    公开(公告)日:2009-10-07

    申请号:CN200810148121.5

    申请日:2008-12-31

    Abstract: 移相器用低损耗LiZn铁氧体材料,涉及铁氧体材料制备技术领域。本发明由主料、添加剂和粘合剂构成,以Fe2O3、ZnO、Mn3O4、Li2CO3计算,主料包括64~71mol%Fe2O3、15~22mol%ZnO、0.8~1.5mol%Mn3O4、9.9~12mol%Li2CO3;相对于主料,添加剂以Bi2O3、BST、Nb2O5计算,比例为0.5~3.0wt%Bi2O3、0.1~0.5wt%BST、0.05~0.4wt%Nb2O5。本发明降低了矫顽力和介电损耗、提高了饱和磁化强度,从而实现低矫顽力、低介电损耗、高饱和磁化强度LiZn铁氧体材料的低温制备。

    一种高直流叠加特性低损耗复合磁粉心的制备方法

    公开(公告)号:CN118629767A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410776216.0

    申请日:2024-06-17

    Abstract: 本发明提供的一种高直流叠加特性低损耗复合磁粉心的制备方法,选取具备良好球形度的羰基铁磁粉颗粒和FeSiCrB磁粉颗粒作为原料,采用磷酸H3PO4与羰基铁磁粉颗粒表面发生磷化反应生成致密均匀的磷酸盐绝缘物质,作为羰基铁原粉包覆物,制得羰基铁磁粉心;采用硅烷偶联剂KH550调控FeSiCrB原粉表面物理特性,采用正硅酸乙酯TEOS水解得到高阻态的纳米二氧化硅SiO2,作为FeSiCrB原粉包覆物,制得FeSiCrB磁粉心;将羰基铁磁粉心和FeSiCrB磁粉心混合,得到复合磁粉心。本发明采用低矫顽力高电阻率的铁基非晶FeSiCrB磁粉心对羰基铁磁粉心进行改性,同时利用铁基非晶FeSiCrB磁粉心粒径较大的特点,降低复合体系中的粉末颗粒密堆积程度,增加分布式气隙的数量,改善羰基铁磁粉心的直流叠加特性,得到了高直流叠加特性低损耗复合磁粉心,对羰基铁磁粉心的高频大功率应用具有重要意义。

    一种单轴磁场取向制备高取向度平面型六角铁氧体的方法

    公开(公告)号:CN118307315A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410397111.4

    申请日:2024-04-03

    Abstract: 本发明涉及铁氧体材料技术领域,公开了一种单轴磁场取向制备高取向度平面型六角铁氧体的方法,包括如下步骤:S1按Cu‑18H六角铁氧体的化学计量数,称BaCO3、CuO、TiO2、Fe2O3取原料粉末;S2将原料粉末球磨2‑4h,混合均匀,得到一次球磨混料;S3将一次球磨混料烘干,预烧结,得到Cu‑18H六角铁氧体预烧料;S4向Cu‑18H六角铁氧体预烧料中掺杂NiO,混合均匀;S5将掺杂有NiO的混料进行二次球磨,球磨6‑10h,得到二次球磨混料;S6采用单轴磁场成型压机,将二次球磨混料压制成生坯;S7将生坯进行烧结,得到所述平面型六角铁氧体。本发明利用单轴磁场取向技术,联合Ni2+离子取代调控18H六角铁氧体易磁化轴方向,既能降低生产所需的条件,实现低成本、高效率生产。

    低矫顽力锂钛锌铁氧体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118184331A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410317167.4

    申请日:2024-03-20

    Abstract: 一种低矫顽力锂钛锌铁氧体材料,包括主料和添加剂,主料为Li0.5+0.5x‑0.5yTixZnyMn0.06Fe2.44‑1.5x‑0.5yO4,添加剂为:Sb2O3、Bi2O3和CaCO3。本发明通过Ti4+、Zn2+、Mn3+取代,保证其饱和磁化强度为2500Gs并适当降低矫顽力;采用Bi2O3、Sb2O3和CaCO3作为联合添加剂控制材料的显微结构,结合烧结工艺,降低锂系铁氧体的矫顽力和磁化强度温度系数,同时提高剩磁比,制得的锂钛锌铁氧体在具有低矫顽力、高剩磁比和低磁化强度温度系数的同时,还能保持较低的铁磁共振线宽和介电损耗。

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