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公开(公告)号:CN118136392A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410340501.8
申请日:2024-03-25
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明涉及软磁磁粉芯技术领域,公开了一种低损耗软磁磁粉芯的制备方法,将软磁磁粉作为基底材料,利用纳米氧化锌与树脂复合层包覆于磁粉表面,最终形成核壳结构。具体步骤如下:混合软磁粉末和纳米氧化锌,得到前处理混合粉末;将一定比例树脂溶于丙酮溶液中,混合后加入前处理粉末中,得到复合包覆粉末;将脱模剂加入复合包覆粉末中进行混合和压制成型,然后通过热处理工艺,得到低损耗软磁磁粉芯。本发明旨在通过调控有机无机包覆的比例,在保证改善磁粉芯损耗的同时,最大程度上降低非磁性材料的添加对软磁粉芯磁导率的减弱,制备工艺简单,成本较低,可显著改善软磁粉芯高频下的损耗。
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公开(公告)号:CN117711732A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311750982.1
申请日:2023-12-19
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明提供一种高品质因数非晶纳米晶软磁磁粉芯及其制备方法,涉及软磁复合材料领域。所述高品质因数非晶纳米晶软磁磁粉芯为内层的非晶纳米晶磁粉外部包裹一层有机绝缘材料,且内层的非晶纳米晶磁粉为非晶纳米晶软磁粉末和微米级硅灰石粉末混合制得。本发明克服了现有技术的不足,能够有效降低软磁复合材料的生产成本,并且减少高频应用下的损耗,综合提升产品的应用价值。
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公开(公告)号:CN115594497B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202211352424.5
申请日:2022-10-31
Applicant: 安徽大学
IPC: C04B35/26 , C04B35/622 , H01F1/10 , H01F1/34 , H01F27/24
Abstract: 本发明提供一种具有尖晶石结构的高熵陶瓷及其制备方法和应用,涉及陶瓷材料技术领域。所述具有尖晶石结构的高熵陶瓷的化学通式为:(M)(1‑x)/4ZnxFe2O4,其中M为四种摩尔比为1:1:1:1的金属元素,且M所含四种离子和Zn2+的化学计量数之和为1,所述尖晶石结构的高熵陶瓷主要采用原料球磨、预烧、混压后二次烧结处理,本发明克服了现有技术的不足,所获的材料可以应用于材料的磁性能调控,该方法为固相法,成本较低、操作简单、易于大批量工业化生产、制备周期短。
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公开(公告)号:CN111383836A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN202010376507.2
申请日:2020-05-07
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种降低软磁复合材料磁滞损耗的方法,涉及降低软磁复合材料磁滞损耗的方法技术领域,在所述软磁复合材料上加上横向磁场。本发明产品在相同功率情况下,通过本发明方法粉芯损耗的降低,主要是磁滞损耗的降低,涡流损耗系数基本保持不变。
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公开(公告)号:CN118737678A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410910843.9
申请日:2024-07-09
Applicant: 安徽大学
IPC: H01F41/02 , H01F1/24 , H01F27/255 , H01F27/34
Abstract: 本发明公开了一种低损耗高熵合金软磁磁粉芯及其制备方法,涉及软磁复合材料领域,该低损耗高熵合金软磁磁粉芯及其制备方法,使用A l CoCrFeN i、FeCoN i CrMn、(FeCoN i)86Al 7T i7、Fe34Co34Cr20N i6Mn6高熵合金粉末中的一种作为基底材料,通过不同浓度磷酸钝化剂进行磁粉表面的钝化处理,在磁粉表面形成钝化包覆层,再加入一定比例的树脂用作粘结磁粉,通过压制成型以及热处理工艺成功制备出低损耗软磁磁粉芯。本发明磷酸钝化液与高熵合金磁粉反应产生钝化,获得了良好的绝缘效果,通过钝化剂浓度的调控,在保证磁粉芯损耗有效降低的同时,减弱了非磁性材料对磁导率的恶化,显著提升了器件的高频化应用。
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公开(公告)号:CN118063202A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410114041.7
申请日:2024-01-27
Applicant: 安徽大学
IPC: C04B35/26 , C04B35/622 , H01F1/34
Abstract: 本发明提供一种高性能的尖晶石软磁铁氧体及其制备方法,涉及软磁铁氧体材料加工技术领域。所述高性能的尖晶石软磁铁氧体的化学式为Zn0.35Co0.05Ni0.60‑xMgxFe1.96O4,其中0≤x≤0.60,且软磁铁氧体的制备主要包括原料加水球磨、预烧、二次球磨、烧结等步骤。本发明克服了现有技术的不足,制备出的ZnCoNiMg铁氧体材料在磁学及微波吸收领域有应用前景,且制备工艺成本较低,操作难度较低,可作为磁性材料或吸波材料潜在候选材料。
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公开(公告)号:CN117854870A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410028541.9
申请日:2024-01-09
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明提供一种采用有机粘结剂覆盖非晶态磁粉绝缘包覆方法,涉及软磁非晶材料领域。所述有机粘结剂覆盖非晶态磁粉的制备方法为按照重量百分比称取非晶粉末;将非晶粉末放入盛有无水乙醇的球磨仪中球磨;将球磨后的浆料干燥后加入到定量磷酸和无水乙醇的混合溶液中;将球磨后的混合浆料干燥后添加定量有机粘结剂,后研磨均匀获得最终的目标材料。本发明克服了现有技术的不足,提升材料的磁学领域应用前景,且制备方法具有成本低、操作简单、制备周期短等特。
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公开(公告)号:CN115594496B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202211352421.1
申请日:2022-10-31
Applicant: 安徽大学
IPC: C04B35/26 , C04B35/626 , C04B35/622 , H01F1/34 , H01F1/36
Abstract: 本发明提供一种具有尖晶石结构的中熵陶瓷及其制备方法,涉及陶瓷材料技术领域。所述具有尖晶石结构的中熵陶瓷的化学式为(Me)3O4,化学式中的Me为四种摩尔比相等的金属元素,其制备方法为将原料球磨后经过两次无压烧结制备最终的目标材料,本发明克服了现有技术的不足,制备工艺具有成本低、操作简单、制备周期短等特点,且获得的中熵陶瓷材料在磁学领域有良好的应用前景。
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