一种非晶纳米晶软磁复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111081466A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911290603.9

    申请日:2019-12-13

    IPC分类号: H01F41/02

    摘要: 本发明公开了一种非晶纳米晶软磁复合材料的制备方法与应用,该材料是由非晶纳米晶软磁粉体和玻璃相构筑的软磁复合材料,采用如下方法制成:在表面活性剂的作用下,通过金属有机醇盐水解对非晶纳米晶软磁粉体进行绝缘包覆,然后将低熔点玻璃相均匀分散在有机树脂中,将树脂和绝缘包覆的非晶粉体均匀混合,然后进行模压成型,将生坯在一定温度下空气退火然后在450到800℃氮气退火。本发明的软磁复合材料具有高频低损耗的特性,在100kHz 100mT下,损耗在200到600mw/cm3之间。可用于功率开关电源、扼流圈、功率谐振电感器、脉冲变压器或无线充电等领域。

    一种红外隐身及热管理布料及其制作方法

    公开(公告)号:CN111074407A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911220764.0

    申请日:2019-12-03

    摘要: 本发明公开了一种红外隐身及热管理布料及其制作方法,所述的布料是一种由普通纤维束和金属纤维束采用非对称混合编织而成的双面织物,一面以普通纤维束为主,另一面以金属纤维束为主。该布料通过将普通纤维束和金属纤维束进行非对称的混合编织使得布料具有可见光-近红外-热红外兼容的隐身性能。在白天将以普通纤维束为主一面朝外,可发挥其可见光-近红外隐身功能,在夜间将以金属纤维束为主一面朝外,实现热红外隐身功能。

    一种基于磷酸-硼酸共反应的软磁复合材料制备方法

    公开(公告)号:CN111048275A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911375523.3

    申请日:2019-12-27

    IPC分类号: H01F1/24 H01F41/00

    摘要: 本发明公开了一种基于磷酸-硼酸共反应的软磁复合材料制备方法,该软磁复合材料是在铁粉或铁基合金表面具有金属磷酸盐和硼氧化物绝缘包覆层;其制备方法如下:在磷酸-硼酸的混合液中预先加入有金属离子,然后将清洗后的铁基软磁粉体加入磷酸-硼酸的混合液中,放入干燥箱干燥,获得预处理后的磁粉;将预处理后的磁粉加入粘结剂后干燥,再加入润滑剂,进行压制成型,再置氮气或氩气氛围中,热处理获得软磁复合材料。本发明通过特殊方法包覆绝缘包覆层使得制备的复合材料在较高的温度下仍能保持较低的损耗和较高的磁导率。

    一种二维层状金属软磁复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109786096A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201811538889.3

    申请日:2018-12-14

    发明人: 李旺昌

    IPC分类号: H01F41/02 H01F1/22

    摘要: 本发明公开了一种二维层状金属软磁复合材料及其制备方法与应用,该材料是由片状软磁粉体及陶瓷相复合的叠层状软磁复合材料,采用如下方法制成:先对片状软磁粉进行包覆处理,如采用先偶联剂表面处理再采用 工艺包覆SiO2层的方法,或者直接将片状软磁粉分散于乙醇稀释的硅树脂溶液中并烘干的方法,或者采用先偶联剂表面处理再分散于乙醇稀释的硅树脂溶液中并烘干的方法;之后将包覆处理后的磁粉压制成磁体,进行退火处理。本发明的复合材料具有高频率(达到10~100MHz)、高饱和磁化强度(可以达到1特斯拉以上)、高磁导率(兆赫兹频率达到600)、低损耗的特性。可用于功率开关电源、扼流圈、功率谐振电感器、脉冲变压器或无线充电等领域。

    一种高活性多孔隙类材料的表面防护方法

    公开(公告)号:CN106757195B

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201611101249.7

    申请日:2016-12-05

    摘要: 本发明提供了一种高活性多孔隙类材料的表面防护方法,包括如下步骤:(1)对高活性多孔隙类材料进行前处理,去除其表面的蜡、油或/和锈;(2)将材料通过带电入槽方式浸入无氰电镀铜溶液中,同时施加超声波,或者通过高压泵将镀液进行循环并以高压微射流形式冲刷基体,使得高活性多孔隙类材料在无氰镀铜溶液中以大电流密度值瞬间冲击预镀铜;(3)不经水处理,继续在无氰镀铜溶液中镀1‑15微米厚的铜镀层,最后根据需要继续电镀镍或电镀锌或电镀铜或电镀铬单一镀层或组合镀层。本发明所提供的表面防护方法能有效避免电镀液与基体材料的置换,对基体的润湿性好,防止在孔隙中形成空气腔,镀液迅速灌满盲孔,同时瞬间实现铜镀层的高速沉积。

    一种导热浆料及其制备与应用

    公开(公告)号:CN105778431B

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201610203653.9

    申请日:2016-03-31

    摘要: 本发明公开了一种导热浆料及其制备与应用,所述导热浆料由如下质量比的原料组成:光热双重固化树脂1份,稀释剂1.5~4份,铝粉0.5~4份;所述光热双重固化树脂为含丙烯酸基的树脂;所述稀释剂沸点80℃~150℃、粘度1mPa·s~2mPa·s、表面张力20mN/m~30mN/m,易挥发;所述氧化铝粉粒径为1~2μm;本发明所述导热浆料选用光热双重固化树脂作为固化基体,可以用热固化来弥补因填料对光散射、折射、吸收而造成的不能深度固化。同时,以稀释剂/触变剂相互调节的办法,使本浆料保证3D喷墨打印喷射要求的同时又具有良好的稳定性。

    一种有机-无机复合材料绝缘包覆铁粉芯的制备方法

    公开(公告)号:CN108711482A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810329004.2

    申请日:2018-04-13

    IPC分类号: H01F1/24 H01F41/02

    CPC分类号: H01F1/24 H01F41/0246

    摘要: 一种有机‑无机复合材料绝缘包覆铁粉芯的制备方法:将软磁铁氧体粉加入用稀释剂稀释后的有机硅树脂中,超声分散得到包覆剂,将预处理后的金属磁粉与所得包覆剂混合均匀后进行干燥,再加入硬脂酸锌混合均匀,得到绝缘包覆粉体,压制成磁粉芯并进行退火处理,即得成品;本发明包覆剂制备工艺简单,包覆过程时间短,效果好,可以显著降低磁粉芯的功率损耗,提高频率稳定性;本发明采用硅树脂加铁氧体双重包覆,大大提高了磁粉芯的电阻率,降低了损耗,使其更加适用于高频下工作。