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公开(公告)号:CN110506314A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201880020685.2
申请日:2018-02-23
Applicant: 国立研究开发法人产业技术综合研究所
Abstract: 本发明提供具有比铁氧体系磁性材料高的饱和磁化、电阻率比现有的金属系磁性材料高从而解决涡流损耗等问题、磁稳定性高的新型磁性材料及其制造方法。将采用湿式合成得到的Ni-铁氧体纳米粒子在氢中还原,在使粒生长的同时,利用歧化反应引起的相分离现象,制成使α-(Fe,Ni)相与富Ni相纳米分散的磁性材料粉体。进而,将该粉体烧结,制成固体磁性材料。
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公开(公告)号:CN117099173A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202280024443.7
申请日:2022-03-22
Applicant: 国立研究开发法人产业技术综合研究所
IPC: H01F1/059
Abstract: 本发明的课题在于提供一种新的高频用磁性材料及其制造方法,其具有比铁氧体系磁性材料更高的导磁率,比金属系磁性材料更高的电阻率,因此解决了涡流损耗等问题。本发明使用对晶体结构和组成进行了调整的氮化物系磁性材料即稀土‑铁‑M‑氮系磁性材料(M为Ti、V、Mo、Nb、W、Si、Al、Mn、Cr中的至少一种)。
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公开(公告)号:CN111386161A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201880075257.X
申请日:2018-09-20
Applicant: 国立研究开发法人产业技术综合研究所
IPC: B22F1/00 , B22F3/00 , B22F9/22 , C22C19/07 , C22C38/00 , H01F1/047 , H01F1/09 , H01F1/147 , H01F1/33
Abstract: 提供新的磁性材料及其制造方法,所述新的磁性材料具有比铁氧体系磁性材料高的饱和磁化,电阻率比现有的金属系磁性材料高从而解决涡流损耗等问题,磁稳定性高,特别是饱和磁化极高。在氢中将通过湿式合成得到的Co-铁氧体纳米粒子还原,使其粒生长,同时利用歧化反应引起的相分离现象,制成使bcc或fcc-(Fe,Co)相和富Co相纳米分散的磁性材料粉体。进而,将该粉体烧结以制成固体磁性材料。
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公开(公告)号:CN110506314B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201880020685.2
申请日:2018-02-23
Applicant: 国立研究开发法人产业技术综合研究所
Abstract: 本发明提供具有比铁氧体系磁性材料高的饱和磁化、电阻率比现有的金属系磁性材料高从而解决涡流损耗等问题、磁稳定性高的新型磁性材料及其制造方法。将采用湿式合成得到的Ni‑铁氧体纳米粒子在氢中还原,在使粒生长的同时,利用歧化反应引起的相分离现象,制成使α‑(Fe,Ni)相与富Ni相纳米分散的磁性材料粉体。进而,将该粉体烧结,制成固体磁性材料。
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公开(公告)号:CN111373065A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201880074702.0
申请日:2018-09-20
Applicant: 国立研究开发法人产业技术综合研究所
IPC: C22C38/00 , B22F1/00 , B22F3/00 , C01G49/00 , C01G51/00 , C01G53/00 , H01F1/06 , H01F1/09 , H01F1/147 , H01F1/20 , H01F1/33
Abstract: 本发明的目的在于,提供:通过使用将α-(Fe,M)相和M成分(其中,M成分是指Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo、W、Cu、Zn、Si中的任一种以上的成分。)富集相纳米分散而得到的磁性材料,从而能够实现与以往的铁氧体系磁性材料相比显著更大的饱和磁化和更低的矫顽力这两者的磁稳定性高的、而且耐氧化性优异的新型磁性材料及其制造方法。将通过湿式合成得到的M-铁氧体纳米粒子在氢中还原并使其晶粒生长,同时利用由歧化反应所引起的相分离现象,制得使α-(Fe,M)相和富M相纳米分散而成的成型性高的磁性材料粉体。进而,将该粉体烧结,制得固体磁性材料。
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公开(公告)号:CN110214355A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201780015474.5
申请日:2017-03-24
Applicant: 国立研究开发法人产业技术综合研究所
IPC: H01F1/147 , B22F1/00 , B22F3/00 , B22F9/22 , C22C14/00 , C22C38/00 , H01F1/20 , H01F1/22 , H01F1/33 , H01F1/34
Abstract: 本发明提供磁稳定性高的新型磁性材料及其制造方法,其具有比铁氧体系磁性材料高的饱和磁化,由于电阻率比现有的金属系磁性材料高而解决涡流损耗等问题。将采用湿式合成得到的Ti-铁氧体纳米粒子在氢中还原,使晶粒生长的同时,利用歧化反应产生的相分离现象制成使α-(Fe,Ti)相和富含Ti的相纳米分散的磁性材料粉体。进而,将该粉体烧结而制成固体磁性材料。
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公开(公告)号:CN108885930A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201780019131.6
申请日:2017-03-24
Applicant: 国立研究开发法人产业技术综合研究所
IPC: H01F1/147 , B22F1/00 , B22F3/24 , C22C22/00 , C22C33/02 , C22C38/00 , C22C38/04 , H01F1/20 , H01F1/22 , H01F1/33 , H01F1/34
Abstract: 本发明提供一种磁稳定性高的新型磁性材料及其制造方法,所述磁性材料具有比铁氧体系磁性材料高的饱和磁化强度,并且具有比以往的金属系磁性材料高的电阻率,从而解决了涡流损耗等问题。将通过湿式法合成得到的Mn‑铁氧体纳米粒子在氢气中还原,使晶粒生长,同时,利用由歧化反应产生的相分离现象,制造α‑(Fe,Mn)相和富Mn相呈纳米分散的磁性材料粉体。进而,将该粉体烧结而制成固体磁性材料。
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公开(公告)号:CN111386161B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN201880075257.X
申请日:2018-09-20
Applicant: 国立研究开发法人产业技术综合研究所
IPC: B22F1/00 , B22F1/052 , B22F1/142 , B22F3/10 , B22F9/22 , C22C19/07 , C22C38/10 , H01F1/047 , H01F1/09 , H01F1/147 , H01F1/33
Abstract: 提供新的磁性材料及其制造方法,所述新的磁性材料具有比铁氧体系磁性材料高的饱和磁化,电阻率比现有的金属系磁性材料高从而解决涡流损耗等问题,磁稳定性高,特别是饱和磁化极高。在氢中将通过湿式合成得到的Co‑铁氧体纳米粒子还原,使其粒生长,同时利用歧化反应引起的相分离现象,制成使bcc或fcc‑(Fe,Co)相和富Co相纳米分散的磁性材料粉体。进而,将该粉体烧结以制成固体磁性材料。
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公开(公告)号:CN111373065B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN201880074702.0
申请日:2018-09-20
Applicant: 国立研究开发法人产业技术综合研究所
IPC: C22C38/14 , C22C38/12 , C22C38/18 , C22C38/16 , C22C38/02 , C22C33/02 , C22C38/04 , B22F9/22 , B22F1/00 , B22F3/00 , H01F1/147 , H01F1/06 , H01F1/09 , H01F1/20 , H01F1/33
Abstract: 本发明的目的在于,提供:通过使用将α‑(Fe,M)相和M成分(其中,M成分是指Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo、W、Cu、Zn、Si中的任一种以上的成分。)富集相纳米分散而得到的磁性材料,从而能够实现与以往的铁氧体系磁性材料相比显著更大的饱和磁化和更低的矫顽力这两者的磁稳定性高的、而且耐氧化性优异的新型磁性材料及其制造方法。将通过湿式合成得到的M‑铁氧体纳米粒子在氢中还原并使其晶粒生长,同时利用由歧化反应所引起的相分离现象,制得使α‑(Fe,M)相和富M相纳米分散而成的成型性高的磁性材料粉体。进而,将该粉体烧结,制得固体磁性材料。
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公开(公告)号:CN110214355B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201780015474.5
申请日:2017-03-24
Applicant: 国立研究开发法人产业技术综合研究所
IPC: H01F1/147 , B22F1/00 , B22F3/00 , B22F9/22 , C22C14/00 , C22C38/00 , H01F1/20 , H01F1/22 , H01F1/33 , H01F1/34
Abstract: 本发明提供磁稳定性高的新型磁性材料及其制造方法,其具有比铁氧体系磁性材料高的饱和磁化,由于电阻率比现有的金属系磁性材料高而解决涡流损耗等问题。将采用湿式合成得到的Ti‑铁氧体纳米粒子在氢中还原,使晶粒生长的同时,利用歧化反应产生的相分离现象制成使α‑(Fe,Ti)相和富含Ti的相纳米分散的磁性材料粉体。进而,将该粉体烧结而制成固体磁性材料。
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