一种Ku波段用高功率旋矩铁氧体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111499369B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202010379833.9

    申请日:2020-05-08

    Abstract: 一种Ku波段用高功率旋矩铁氧体材料及制备方法,属于铁氧体材料制备技术领域。该铁氧体材料包括主料和添加剂,主料Li0.5+0.5x‑0.5yTixZnyMn0.06Fe(2.44‑1.5x‑0.5y)(1‑z)O4‑1.5(2.44‑1.5x‑0.5y)z,x=0.15~0.25,y=0.04~0.06,z=0.04~0.06;添加剂按主成分质量百分比,以氧化物计算:0.05~0.20wt%CaCO3,0.20~0.80wt%Bi2O3,0.01~0.10wt%V2O5。本发明旋矩铁氧体材料兼具适宜的饱和磁化强度和自旋波线宽、高居里温度、高剩磁比、低矫顽力和较低铁磁共振线宽和低介电损耗。

    一种降低旋转喷涂溶液接触角的薄膜制备方法

    公开(公告)号:CN113073313A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110225396.X

    申请日:2021-03-01

    Abstract: 一种降低旋转喷涂溶液接触角的薄膜制备方法,属于薄膜制备技术领域。包括:1)清洗基板;2)将可溶性二价铁盐、镍盐、锌盐、无水乙醇加入去离子水中,配制得到还原反应液;将亚硝酸钠、乙酸盐、无水乙醇加入去离子水中,配制得到氧化反应液;3)在基板温度为90~95℃、旋转速度为100~150r/min、氧化和还原反应液的供应速率为0.6~0.9L/h、超声雾化功率为2.5~3.5W的条件下,沉积10~60min。本发明通过在氧化反应液和还原反应液中添加乙醇,通过低表面张力的乙醇与去离子水互溶来降低溶液表面张力,浸润性增加,接触角变小,提高成膜率,对制备相关薄膜磁性器件提供了新方法。

    宽温低损耗高阻抗MnZn软磁铁氧体材料及制备方法

    公开(公告)号:CN108530050B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN201810256374.8

    申请日:2018-03-27

    Abstract: 宽温低损耗高阻抗MnZn软磁铁氧体材料及制备方法,属于铁氧体材料制备技术领域。本发明的铁氧体材料包括主成分和添加剂,其特征在于,主成分包括主料和辅料,所述主料包括52.0~55.0mol%Fe2O3和9.5~12.5mol%ZnO,余量为MnO,以主料的重量为计算基准,辅料为0.03~0.05wt%的CaO;按主成分的重量为计算基准,以氧化物计算,添加剂包括:0.05~0.08wt%纳米BaTiO3、0.001~0.05wt%Bi2O3、0.001~0.035wt%CaO、0.001~0.02wt%Nb2O5、0.003~0.20wt%HfO2、0.08~0.30wt%Co2O3。本发明可实现显微结构调控,从而获得高阻抗、较高起始磁导率、宽温低损耗。

    一种高性能无Co基六角永磁铁氧体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111439995A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201910042117.9

    申请日:2019-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种高性能无Co基六角永磁铁氧体材料及其制备方法,其主要针对我国战略性钴资源相对贫乏且价格昂贵等问题,主要解决永磁铁氧体领域以下两方面的关键技术问题:其一,主成分中完全替代Co离子,生产成本大幅降低,对缓解我国钴资源相对短缺具有重大战略意义;其二,兼具高Br、高Hcj和高(BH)max,可提升永磁电机的气隙磁密和过载倍数,减少电机所需磁瓦的数量,实现永磁电机小型高效和高稳定性。本发明制备的高性能无Co基六角永磁铁氧体材料,其性能指标高于市面高性能La-Co系六角永磁铁氧体材料,其最终性能指标如下:剩余磁感应强度Br≥460mT;内禀矫顽力Hcj≥370kA/m;磁感矫顽力Hcb≥330kA/m;最大磁能积(BH)max≥41kJ/m3。

    尖晶石复合铁氧体材料及制备方法

    公开(公告)号:CN106946559B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201710148832.1

    申请日:2017-03-14

    Abstract: 尖晶石复合铁氧体材料及制备方法,属于铁氧体材料制备技术领域,本发明的铁氧体材料组分包括:Li系主料,配方采用67.0~74.0mol%Fe2O3、16.0~24.0mol%ZnO、2.0~17.0mol%Li2CO3;Ni系主料,配方采用47.0~48.5mol%Fe2O3、18.0~19.5mol%ZnO、25.0~26.5mol%NiO,5.5~10.0mol%CuO;按质量比,Li系主料:Ni系主料=1:99~99:1;还包括添加剂,按重量百分比,以氧化物计算:0.10~1.00wt%Bi2O3、0.01~0.10wt%V2O5、0.60~0.70wt%BST、0.001~0.05wt%CaO。本发明具有低损耗、高居里温度和低矫顽力的特点。

    一种复合磁粉芯及其制备方法

    公开(公告)号:CN109887698A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910202743.X

    申请日:2019-03-18

    Abstract: 一种复合磁粉芯及其制备方法,涉及金属软磁粉芯的制备方法。所述复合磁粉芯包括FeSiCr磁粉和纳米NiZn铁氧体包覆剂,其中,FeSiCr磁粉为Fe80~90Si0.1~10Cr5~10,粒径5μm~20μm;NiZn铁氧体为NixZn1-xFe2O4,粒径100nm~1μm,0.2≤x≤0.4;NiZn铁氧体包覆剂为FeSiCr磁粉质量的3wt%~5wt%。本发明采用NiZn铁氧体为原料,经粉碎球磨制备纳米NiZn铁氧体作为包覆剂,并在丙酮溶液中完成绝缘包覆过程,使NiZn铁氧体粉末均匀包覆在FeSiCr磁粉表面,从而制备出一种高电阻率、高磁感应强度、高有效磁导率、低功率损耗的复合磁粉芯。

    一种高温度稳定性的石榴石铁氧体及其制备方法

    公开(公告)号:CN109867518A

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201910238316.7

    申请日:2019-03-27

    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。

    X波段铁氧体微带环行器阵列

    公开(公告)号:CN108598643A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810344892.5

    申请日:2018-04-17

    Abstract: X波段铁氧体微带环行器阵列,其特征在于,由N×M个铁氧体微带环行器单元组成,每个铁氧体微带环行器单元包括层叠设置的最上层板(1)、中上层板(2)、中下层板(3)、最下层板(4);铁氧体微带环行器(5)设置于中下层板(3)的通孔内;永磁体(8)设置于中上层板(2)的通孔内,并与铁氧体微带环行器的铁氧体接触;铁氧体微带环行器(5)和永磁体(8)处于最上层板(1)和最下层板(4)之间。

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