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公开(公告)号:CN114835481A
公开(公告)日:2022-08-02
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。
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公开(公告)号:CN112830776B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202110319541.0
申请日:2021-03-25
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01F1/10 , C04B35/26 , C04B35/622
Abstract: 一种U型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。包括主料和掺杂剂,主料:20.23~20.32wt%BaCO3、0.27~1.08wt%Al2O3、0.43wt%La2O3、74.23~75.15wt%Fe2O3、3.92~3.94wt%NiO;掺杂剂:2~3wt%Bi2O3、1.5~3wt%CuO、0.2~0.8wt%V2O5。本发明U型六角铁氧体材料,兼具高而可调的磁晶各向异性场、高剩磁比、高矫顽力以及较低的铁磁共振线宽,有望满足Ku波段铁氧体自偏置环行器的应用需求,对于实现铁氧体环形器的小型轻量化、片式化和集成化具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114409392A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210072833.3
申请日:2022-01-21
Applicant: 电子科技大学
IPC: C04B35/26 , H01F1/03 , H01F41/00 , C04B35/622 , C04B35/626
Abstract: 一种高剩磁比低损耗复合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W型六角铁氧体主配方、M型BaFe12O19六角铁氧体和掺杂剂,W型六角铁氧体主配方包括:BaCO3、ZnO、CoO和Fe2O3,添加剂包括Bi2O3、H3BO3和SiO2。本发明采用陶瓷法合成具有交换耦合作用的W型和M型复合六角铁氧体,提高复合六角铁氧体的剩磁比和矫顽力,有利于实现微波器件的准平面特性;对添加剂配比及工艺优化,得到了兼具低铁磁共振线宽特征的W型和M型复合六角铁氧体,有利于降低准平面化器件的插入损耗,实现工程化应用。
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公开(公告)号:CN113860864A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111180299.X
申请日:2021-10-11
Applicant: 电子科技大学
IPC: C04B35/26 , C04B35/622 , H01F1/34 , H01F41/02
Abstract: 一种高剩磁比高各向异性场SrM微波铁氧体材料及其制备方法,属于铁氧体材料制备技术领域。包括主配方和掺杂剂,主配方以Fe2O3、SrCO3、La2O3、CaCO3、Co2O3和Al2O3为原料,按照化学式Sr0.4La0.3Ca0.3Fe11.85‑xAlxCo0.15O19进行配比,其中,x=0.3~1.3;掺杂剂占主配方的重量百分比为:0.60~1.00wt%CaCO3、0.30~0.70wt%SiO2、0.10~0.40wt%H3BO3。本发明提供的一种高剩磁比高各向异性场SrM微波铁氧体材料,剩磁比大于80%,各向异性场大于21kOe,最大可达29kOe,工作频率大于60GHz。
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公开(公告)号:CN109867518B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201910238316.7
申请日:2019-03-27
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 一种高温度稳定性的石榴石铁氧体及其制备方法,属于微波磁性材料制备技术领域。所述石榴石铁氧体的结构式为Y2.7‑xCa0.3‑zGdxAlyFe4.68‑y‑zZr0.3Mn0.02VzO12,其中,0.2≤x≤0.8,0.6≤y≤1.4,0.05≤z≤0.20。本发明提供的一种高温度稳定性的石榴石铁氧体,同时引入Gd3+、Al3+和V5+取代,以及掺杂Bi2O3添加剂,得到的石榴石铁氧体材料在‑55℃~+85℃温度范围内α4πMs=3.60~4.75‰/℃,常温下4πMs为300~500Gs,居里温度Tc为110~165℃,且在使材料的温度稳定性大幅提高的同时,保证了材料的低铁磁共振线宽。
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公开(公告)号:CN113072369A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110320056.5
申请日:2021-03-25
Applicant: 电子科技大学
IPC: C04B35/26 , C04B35/622 , H01F1/03
Abstract: 一种高剩磁比的U型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。包括主料和掺杂剂,主料:19.2~20.7wt%BaCO3、0.2~1.3wt%La2O3、75.4~75.6wt%Fe2O3、3.9wt%NiO;掺杂剂:2~3wt%Bi2O3、1.5~2.5wt%CuO。本发明提供的高剩磁比的U型六角铁氧体材料的制备方法,采用离子取代、淬火和二次球磨高球料比、湿法磁场成型等,获得了高剩磁比、低铁磁共振线宽的U型六角铁氧体材料,可满足Ku波段铁氧体自偏置环行器的性能要求。同时,方法简单,成本低,周期短,适用于大型工业生产。
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公开(公告)号:CN112939590A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110268769.1
申请日:2021-03-12
Applicant: 电子科技大学 , 四川京都龙泰科技有限公司
IPC: C04B35/26 , C04B35/622 , H01F1/03
Abstract: 一种X波段准平面化器件用六角铁氧体材料,属于铁氧体材料制备技术领域。包括主成分和添加剂,主成分:13.89~14.29mol%BaCO3、1.27~3.78mol%Al2O3、2.54~5.56mol%CuO、3.81~6.94mol%Sc2O3、69.83~78.09%mol%Fe2O3;添加剂:0.25~2.05wt%Bi2O3、0.1~1.0wt%CuO、0.75~2.75wt%CaCO3、0.8~2.4wt%SiO2、0.1~0.6wt%Al2O3、0.4~0.8wt%C12H24CaO15。本发明六角铁氧体材料兼具高的磁晶各向异性场、高的剩磁比、高的矫顽力以及较低的铁磁共振线宽。
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公开(公告)号:CN112830776A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110319541.0
申请日:2021-03-25
Applicant: 电子科技大学
IPC: C04B35/26 , C04B35/622
Abstract: 一种U型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。包括主料和掺杂剂,主料:20.23~20.32wt%BaCO3、0.27~1.08wt%Al2O3、0.43wt%La2O3、74.23~75.15wt%Fe2O3、3.92~3.94wt%NiO;掺杂剂:2~3wt%Bi2O3、1.5~3wt%CuO、0.2~0.8wt%V2O5。本发明U型六角铁氧体材料,兼具高而可调的磁晶各向异性场、高剩磁比、高矫顽力以及较低的铁磁共振线宽,有望满足Ku波段铁氧体自偏置环行器的应用需求,对于实现铁氧体环形器的小型轻量化、片式化和集成化具有重要意义。
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公开(公告)号:CN108424136B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201810233493.1
申请日:2018-03-21
Applicant: 电子科技大学
IPC: C04B35/26 , C04B35/622 , C04B35/626 , H01F1/37 , H01F41/02
Abstract: MHz级开关电源用MnZn功率铁氧体及其制备方法,涉及电子材料技术。本发明的铁氧体由主料和掺杂剂组成,主料按照摩尔百分比计,以氧化物计算,包括:52~56mol%Fe2O3,5~11mol%ZnO,33~43mol%MnO;掺杂剂按照重量百分比,以氧化物计算,包括:0.05~0.1wt%CaCO3,0.1~0.3wt%TiO2,0.1~0.3wt%Co2O3,0.01~0.1wt%SnO2,0.01~0.1wt%V2O5。本发明有效降低了材料在MHz高频时的损耗,在0.5~3MHz的宽频范围和25~100℃的温度范围内都具有较低的功率损耗。同时,本发明提供的制备方法烧结温度低,具有节能和环保的优点。
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公开(公告)号:CN109931894B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201910231149.3
申请日:2019-03-26
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01B15/02
Abstract: 一种NiFe或FeMn薄膜表面氧化层厚度的分析方法,属于薄膜厚度分析检测技术领域。首先,对待测薄膜进行ARXPS测试;然后,采用单值分解法和调整法相结合,对Ni、Fe、Mn单质及其氧化物的参数进行拟合,如峰位、半峰宽等;根据角分辨XPS与表面层状结构分析的基本原理和测试方法,在一定误差范围内,得出约化厚度d/λ;最后,确定其非弹性散射平均自由程λ,进而得到氧化层厚度d。本发明方法简单,对设备要求不高,能非破坏性地测量极薄氧化层的厚度,并结合磁性能研究确定薄膜的钉扎临界厚度;同时,与现有方法相比,本发明方法的拟合标准偏差明显下降,标准偏差从现有技术10.25~22.76下降到1.05~4.59。
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