高性能低功耗锰锌铁氧体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1319907C

    公开(公告)日:2007-06-06

    申请号:CN200510110443.7

    申请日:2005-11-17

    Abstract: 本发明涉及一种高性能低功耗锰锌铁氧体材料及其制备方法,属于氧化物磁性材料技术领域。原材料组分为Fe2O369.1~72.5wt%,Mn3O422~24wt%,其余是ZnO。在球磨、预烧后的原材料中,适当添加杂质氧化物,添加物从TiO2、Gd2O3、SnO2、Co2O3、Ta2O5、Nb2O5、CaCO3中选择两种以上,再经球磨后造粒,压制成型,最后按照给定的温度曲线进行烧结,制备得到锰锌铁氧体材料。本发明制备方法简单,生产成本较低,通过配方、掺杂和烧结工艺的最佳组合,制备得到性能优异的锰锌铁氧体材料,在100~500KHz宽频范围有较低的功耗,较高居里温度,较高Bs,具有宽频宽温的特点。

    常闭微型磁性热敏开关的控制方法

    公开(公告)号:CN101114550A

    公开(公告)日:2008-01-30

    申请号:CN200710045449.X

    申请日:2007-08-30

    Abstract: 一种温度传感器技术领域的多功能常闭微型磁性热敏开关的控制方法,包括如下步骤:步骤一,根据常闭微型热敏磁性的控温基准以及用户对开关回复温度ΔT的具体要求选择动作温度区间;步骤二,在步骤一选定动作温度区间之后,根据常闭微型热敏磁性开关的功能选择热敏铁氧体软磁磁环;步骤三,确定热敏铁氧体软磁磁环的厚度低于一个临界值0~2.5mm;步骤四,确定干簧管安匝数AT值、硬磁磁环非磁性铜环厚度各元件的厚度;步骤五,调节热敏铁氧体软磁磁环的厚度,实现大的回复温度ΔT的热敏磁性开关以及控温精度以闭合温度Ton为基准的热敏磁性开关。本发明实现了大回复温度以及以闭合温度为基准控温精度两个功能。

    热敏锰锌铁氧体系列材料组合合成和高通量筛选方法

    公开(公告)号:CN1207245C

    公开(公告)日:2005-06-22

    申请号:CN02136874.0

    申请日:2002-09-09

    Abstract: 一种热敏锰锌铁氧体系列材料组合合成和高通量筛选方法,靶标为-40°-+160℃温度范围内,磁导率μ>2000、μ-T特性优异的实用化热敏锰锌铁氧体系列磁性材料,通过不同的材料配方和制备工艺,建立样品材料库,采用由计算机控制的μ-T特性测试系统分析得到库表征,建立样品成分-制备工艺-物理性能的数据库,采集分类后进行材料初选,再作进一步分析研究并加以优化后,筛选出先导材料,然后再进行规模化试制。本发明的高通量组合设计、制备和筛选方法不仅效率高、成本低,而且可以大大缩短研制新材料的周期,特别适合于制备多组元复杂混合物和系列性化合物,以此获得大量新材料或者性能优异的材料。

    热敏锰锌铁氧体系列材料的制备方法

    公开(公告)号:CN1194934C

    公开(公告)日:2005-03-30

    申请号:CN02136872.4

    申请日:2002-09-09

    Abstract: 一种热敏锰锌铁氧体系列材料的制备方法,采用的原材料为Fe2O3,ZnO,CuO及Mn3O4,其中Fe、Zn、Cu和Mn的重量百分比含量范围分别为31~50、12~20、2~17和5~12,经球磨混合后在700~1100℃条件下预烧,保温1~4小时,粉碎后的预烧料再次球磨粉碎,过筛、沉淀后烘干,在烘干料里掺入聚乙烯醇溶液和硬脂酸锌,搅拌后压结成型,再进行烧结,烧结温度范围为:900~1300℃。经高通量检测和筛选,本发明制备的材料性能优异,居里温度介于-40~160℃范围内,磁导率大于2000,μ-T特性优异,可用于优质磁性温度开关和传感器的制造。

    常闭微型磁性热敏开关
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101114551A

    公开(公告)日:2008-01-30

    申请号:CN200710045447.0

    申请日:2007-08-30

    Abstract: 一种温度传感器技术领域的常闭微型磁性热敏开关,包括:一只干簧管、一个热敏铁氧体软磁磁环、一对非磁性金属环和一对硬磁磁环,其中热敏铁氧体软磁磁环套于干簧管中央,一对硬磁磁环分别套于热敏铁氧体软磁磁环两侧,非磁性金属环置于热敏铁氧体软磁磁环和硬磁磁环之间,将热敏铁氧体软磁磁环和硬磁磁环隔开。本发明体积和重量仅为现有同类开关的20%左右,同时工作温度区间可以设定在居里温度Tc上下相当宽的温度区间内,回复温度ΔT可设计的范围为0.5-15℃,较现有常闭型热敏磁性开关的范围大一倍以上。

    低功耗锰锌铁氧体系列材料的组合合成和高通量筛选方法

    公开(公告)号:CN1328210C

    公开(公告)日:2007-07-25

    申请号:CN200510111029.8

    申请日:2005-12-01

    Abstract: 一种低功耗锰锌铁氧体材料组合合成和高通量筛选方法,靶标为频率100~500kHz范围内,功耗-温度特性优异的实用化低功耗锰锌铁氧体材料,通过调节Fe2O3、ZnO和Mn3O4的比例,改变球磨时间、预烧温度、烧结温度和烧结气氛,制备出大量的锰锌铁氧体材料,建立起一个样品库,采用由计算机控制的功耗—温度等磁特性测试系统进行性能测试,建立样品的成分—制备工艺—磁性能的数据库,对基本满足靶标要求的材料进行二次筛选,获得符合靶标要求的先导材料,然后再进行规模化试制。本发明可以大大缩短低功耗锰锌铁氧体材料的研制周期,特别适合于制备多组元复杂掺杂的低功耗锰锌铁氧体材料,快速地发现性能优异的低功耗锰锌铁氧体材料。

    低功耗锰锌铁氧体系列材料的组合合成和高通量筛选方法

    公开(公告)号:CN1793021A

    公开(公告)日:2006-06-28

    申请号:CN200510111029.8

    申请日:2005-12-01

    Abstract: 一种低功耗锰锌铁氧体材料组合合成和高通量筛选方法,靶标为频率100~500kHz范围内,功耗-温度特性优异的实用化低功耗锰锌铁氧体材料,通过调节Fe2O3、ZnO和Mn3O4的比例,改变球磨时间、预烧温度、烧结温度和烧结气氛,制备出大量的锰锌铁氧体材料,建立起一个样品库,采用由计算机控制的功耗—温度等磁特性测试系统进行性能测试,建立样品的成分—制备工艺—磁性能的数据库,对基本满足靶标要求的材料进行二次筛选,获得符合靶标要求的先导材料,然后再进行规模化试制。本发明可以大大缩短低功耗锰锌铁氧体材料的研制周期,特别适合于制备多组元复杂掺杂的低功耗锰锌铁氧体材料,快速地发现性能优异的低功耗锰锌铁氧体材料。

    常闭微型磁性热敏开关的控制方法

    公开(公告)号:CN100511546C

    公开(公告)日:2009-07-08

    申请号:CN200710045449.X

    申请日:2007-08-30

    Abstract: 一种温度传感器技术领域的多功能常闭微型磁性热敏开关的控制方法,包括如下步骤:步骤一,根据常闭微型热敏磁性的控温基准以及用户对开关回复温度ΔT的具体要求选择动作温度区间;步骤二,在步骤一选定动作温度区间之后,根据常闭微型热敏磁性开关的功能选择热敏铁氧体软磁磁环;步骤三,确定热敏铁氧体软磁磁环的厚度低于一个临界值0~2.5mm;步骤四,确定干簧管安匝数AT值、硬磁磁环非磁性铜环厚度各元件的厚度;步骤五,调节热敏铁氧体软磁磁环的厚度,实现大的回复温度ΔT的热敏磁性开关以及控温精度以闭合温度Ton为基准的热敏磁性开关。本发明实现了大回复温度以及以闭合温度为基准控温精度两个功能。

    高性能低功耗锰锌铁氧体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1793020A

    公开(公告)日:2006-06-28

    申请号:CN200510110443.7

    申请日:2005-11-17

    Abstract: 本发明涉及一种高性能低功耗锰锌铁氧体材料及其制备方法,属于氧化物磁性材料技术领域。原材料组分为Fe2O369.1~72.5wt%,Mn3O422~24wt%,其余是ZnO。在球磨、预烧后的原材料中,适当添加杂质氧化物,添加物从TiO2、Gd2O3、SnO2、Co2O3、Ta2O5、Nb2O5、CaCO3中选择两种以上,再经球磨后造粒,压制成型,最后按照给定的温度曲线进行烧结,制备得到锰锌铁氧体材料。本发明制备方法简单,生产成本较低,通过配方、掺杂和烧结工艺的最佳组合,制备得到性能优异的锰锌铁氧体材料,在100~500KHz宽频范围有较低的功耗,较高居里温度,较高Bs,具有宽频宽温的特点。

    热敏锰锌铁氧体系列材料组合合成和高通量筛选方法

    公开(公告)号:CN1401610A

    公开(公告)日:2003-03-12

    申请号:CN02136874.0

    申请日:2002-09-09

    Abstract: 一种热敏锰锌铁氧体系列材料组合合成和高通量筛选方法,靶标为-40℃-+160℃温度范围内,磁导率μ>2000、μ-T特性优异的实用化热敏锰锌铁氧体系列磁性材料,通过不同的材料配方和制备工艺,建立样品材料库,采用由计算机控制的μ-T特性测试系统分析得到库表征,建立样品成分—制备工艺—物理性能的数据库,采集分类后进行材料初选,再作进一步分析研究并加以优化后,筛选出先导材料,然后再进行规模化试制。本发明的高通量组合设计、制备和筛选方法不仅效率高、成本低,而且可以大大缩短研制新材料的周期,特别适合于制备多组元复杂混合物和系列性化合物,以此获得大量新材料或者性能优异的材料。

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