-
公开(公告)号:CN118133626A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410350850.8
申请日:2024-03-26
Applicant: 电子科技大学 , 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G01R33/12 , G01R27/26 , G06F111/10
Abstract: 一种基于有限元仿真的电感器高频阻抗优化方法,属于磁性元器件仿真设计技术领域。包括:选择磁芯材料和电感器结构参数;进行CAD建模,得到电感器初始几何模型;将磁芯材料的复数磁导率和复介电常数随频率变化的曲线,作为磁芯材料输入属性;以并联接地型二端激励端口方式进行有限元仿真;对电感器初始几何模型进行仿真,得到电感器的高频等效电感和电阻;进行结构参数化,比较各结构参数下电感器的高频等效电感和电阻。本发明以磁芯材料的复数磁导率和复介电常数随频率变化的曲线作为磁芯材料输入属性,赋予磁芯材料频率相关的电磁属性,有效提高仿真的准确性;采用并联接地型二端激励端口方式,实现去嵌测试端口寄生效应,提升了仿真准确度。
-
公开(公告)号:CN117486595A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311440578.4
申请日:2023-10-31
Applicant: 电子科技大学
IPC: C04B35/26 , C04B35/622 , H01Q5/20 , H01Q1/38
Abstract: 一种S和C频段低损耗六角铁氧体材料及其制备方法,属于铁氧体材料制备技术领域。所述六角铁氧体材料包括主相和添加剂,主相为Ba5Cu2‑xNi量的xTi0.3Fe5~12O1.315wt,其中%;,通过改变配方中x=0.5~1,添加剂为Cu2+、SiONi2+2;比例添加剂占主相质,调控磁晶各向异性、磁导率和自然共振频率,在S和C频段实现磁导率实部μ'≥1.8、磁损耗角正切tanδm≤0.08、介电常数实部ε'≥10、介质损耗角正切tanδd≤0.01,可用于Sub‑6GHz天线小型化,提高天线带宽,减小阻抗失配。
-
公开(公告)号:CN117125972A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311186546.6
申请日:2023-09-14
Applicant: 电子科技大学 , 江西尚朋电子科技有限公司
IPC: C04B35/40 , C04B35/30 , C04B35/622 , H01F1/01
Abstract: 该发明公开了一种高功率低损耗NiCuZn微波铁氧体材料及其制备方法,属于微波铁氧体材料制备技术领域。通过进行快弛豫离子Co2+和Ho3+取代,既引入快弛豫离子缩短弛豫时间,又可细化晶粒,对提高自旋波线宽时,超过一定量的ΔHk形成双重效应Ho3+取代使主晶格处于缺铁状态,使材料能够承受更高的峰值功率,进而抑制。同Fe2+及相关电子转移机制,降低tanδε,改善NiCuZn微波铁氧体的介电性能。本发明制备的高功率低损耗NiCuZn微波铁氧体饱和磁化强度H:120~235Oe4πM,s较低的介电损耗稳定在4.9kGs±5tan%,δ有较小的铁磁共振线宽ε:≤3.81×10‑4,自旋波线Δ宽ΔHk在24.8~33.0Oe范围内,兼具高自旋波线宽ΔHk、低铁磁共振线宽ΔH以及更低的介电损耗tanδε。
-
公开(公告)号:CN116825467A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310288387.4
申请日:2023-03-22
Applicant: 电子科技大学
Abstract: MnZn铁氧体联合包覆FeSiAl磁粉心及制备方法,涉及磁性材料。本发明的MnZn铁氧体联合包覆FeSiAl磁粉心包括FeSiAl磁粉和包覆于FeSiAl磁粉表面的包覆层,其特征在于,所述包覆层的材料包括SiO2和MnZn铁氧体,以FeSiAl磁粉的质量为基准,SiO2的含量为0.2~1wt%,MnZn铁氧体的含量为0.2~1wt%。本发明可以使复合磁粉心具备更高的磁导率,以及低损耗特性。
-
公开(公告)号:CN116396069A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310298534.6
申请日:2023-03-24
Applicant: 电子科技大学 , 四川京都龙泰科技有限公司
IPC: C04B35/26 , C04B35/622 , H01F1/34
Abstract: 一种非磁场取向的织构化六角铁氧体材料的制备方法,属于铁氧体材料制备技术领域。本发明首先预烧生成纯净的BaM和Co2Y粉末,以一定比例混合后加入Bi2O3和SiO2添加剂进行高能球磨;球磨得到的亚微米BaM和Co2Y粉末在烧结过程中反应生成Co2Z微晶,制得织构化六角铁氧体材料。本发明提供的一种非磁场取向的织构化六角铁氧体材料的制备方法,制备工艺为传统固相反应法,操作简单且工艺成熟;不需要通过旋转磁场取向制备织构化六角铁氧体,简化生产设备,降低生产成本;制备的织构化平面六角铁氧体具有高磁导率,低磁损耗,高Snoek常数。
-
公开(公告)号:CN113077981B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202110238832.7
申请日:2021-03-04
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 一种高电感值、高Q值和高谐振频率的薄膜电感器,属于薄膜电感器制备技术领域。该薄膜电感器包括衬底基片,形成于衬底基片之上的磁性薄膜,形成于磁性薄膜之上的电感线圈;其中,所述衬底基片包括依次设置的硅基片、聚酰亚胺层和氮化硅层,聚酰亚胺层的厚度为30μm~70μm。本发明薄膜电感器通过在基底上形成聚酰亚胺层,有效降低了电感的衬底损耗和寄生电容,使薄膜电感器具有高的Q值和谐振频率;采用旋转喷涂法低温沉积磁性薄膜,避免聚酰亚胺层的高温分解开裂;通过对电感线圈的匝数、导线宽度、导线间距和导线厚度进行优化,最终得到了高电感值、高Q值和高谐振频率的薄膜电感器。
-
公开(公告)号:CN115579203A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211287484.3
申请日:2022-10-20
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 一种X波段自偏置器件用双相复合铁氧体材料及其制备方法,属于铁氧体材料制备技术领域。所述双相复合铁氧体材料包括SrM铁氧体、YIG铁氧体和掺杂剂,SrM铁氧体包括SrCO3、CaCO3、La2O3、Co2O3和Fe2O3,YIG铁氧体包括Y2O3、Bi2O3、ZrO2、CaCO3、V2O5和Fe2O3,YIG铁氧体与SrM铁氧体的重量比为1:(0.11~9);掺杂剂包括SiO2、H3BO3、CaCO3、Bi2O3和BaTiO3。本发明双相复合铁氧体材料兼具适宜的饱和磁化强度、适宜的各向异性场、高的矫顽力、高剩磁比、低的铁磁共振线宽和高的介电常数特性。
-
公开(公告)号:CN114835481B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202210324661.4
申请日:2022-03-30
Applicant: 电子科技大学 , 海宁联丰磁业股份有限公司
IPC: C04B35/26 , C04B35/622 , H01F1/34 , H01F41/00
Abstract: 高温高频MnZn功率铁氧体材料的制备方法,涉及铁氧体材料制备技术领域。本发明包括下述步骤:(1)BTO基PTC介电陶瓷粉体制备;(2)MnZn铁氧体预烧料制备;(3)掺杂:以步骤2)获得的MnZn功率铁氧体预烧料为重量参照基准,按预烧料重量百分比加入以下添加剂:0.01~0.03wt%V2O5、0.05~0.15wt%TiO2、0.1~0.3wt%Co2O3、0.01~0.03wt%NiO、0.02~0.08wt%BTO基PTC介电陶瓷粉体;将以上粉料作二次球磨;(4)样品成型;(5)烧结。采用本发明技术的铁氧体材料在高频、高温下具有低损耗的优点。
-
公开(公告)号:CN115340373A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210837298.6
申请日:2022-07-15
Applicant: 电子科技大学 , 四川京都龙泰科技有限公司
IPC: C04B35/40 , C04B35/622 , H01F1/10 , H01F41/02
Abstract: 一种基于低纯度铁精矿原料体系的六角铁氧体材料制备方法,属于铁氧体材料制备技术领域。本发明基于低纯度铁精矿原料体系的六角铁氧体材料制备方法,采用低纯度铁精矿粉(Fe2O3≥98.5%,SiO2≤0.58%,Al2O3≤0.36%,平均粒径≤10μm)为原料,无需进一步氧化提纯,实现铁矿资源的高效利用;无需大量使用La、Co等稀土或价格较高的金属原料,大幅降低成本,且绿色环保;制得的六角铁氧体材料具有高剩磁和矫顽力,可应用在永磁微特电机中的磁瓦部分,且兼具高的各向异性场和铁磁共振频率等特性,在高频微波器件中同样具有很大的应用潜力。
-
公开(公告)号:CN114890779A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210292334.5
申请日:2022-03-23
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明的目的在于提供一种高机械强度高功率低共振线宽石榴石铁氧体及其制备方法,属于铁氧体材料制备技术领域。本发明创新性地通过Gd、Dy快弛豫离子取代,减小弛豫时间,从而增大了材料的自旋波线宽;同时,在石榴石铁氧体制备中引入V2O5作为添加剂,利用其阻晶作用控制晶粒大小,调控了铁氧体材料的晶粒/晶界特性,从而提升了铁氧体的自旋波线宽ΔHk;除此之外,V2O5的加入有助于改善显微结构,进而降低铁磁共振线宽ΔH的同时提高机械强度,即增大了石榴石铁氧体材料的抗弯强度σ。
-
-
-
-
-
-
-
-
-