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公开(公告)号:CN112851324A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110082969.8
申请日:2021-01-21
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明提供一种应用于高频领域的复合材料,涉及高频领域铁氧体加工技术领域。所述应用于高频领域的复合材料为充磁后的软磁、硬磁复合材料,所述软磁、硬磁复合材料为锰锌铁氧体/锶铁氧体复合材料或者镍锌铁氧体/锶铁氧体复合材料。本发明克服了现有技术的不足,通过软磁铁氧体和硬磁铁氧体生产复合材料后经过充磁有效降低磁损耗,提升在高频领域的应用价值。
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公开(公告)号:CN112863801B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202110046166.7
申请日:2021-01-14
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明提供一种高磁导率、低磁损的复合材料及其制备方法,涉及软磁复合材料加工技术领域。所述高磁导率、低磁损的复合材料为FeAlSi/羰基铁复合材料,其制备方法主要包括:金属粉制备、原料钝化、复合材料制备等步骤。本发明克服了现有技术的不足,通过羰基铁颗粒的存在增强了FeAlSi之间的磁耦合,导致磁导率增加,磁滞损耗降低,同时羰基铁本身的磁滞损耗大于FeAlSi,当含量为4%时,样品的磁损耗最低,磁导率高,具有优良的商业应用价值。
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公开(公告)号:CN112863801A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110046166.7
申请日:2021-01-14
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明提供一种高磁导率、低磁损的复合材料及其制备方法,涉及软磁复合材料加工技术领域。所述高磁导率、低磁损的复合材料为FeAlSi/羰基铁复合材料,其制备方法主要包括:金属粉制备、原料钝化、复合材料制备等步骤。本发明克服了现有技术的不足,通过羰基铁颗粒的存在增强了FeAlSi之间的磁耦合,导致磁导率增加,磁滞损耗降低,同时羰基铁本身的磁滞损耗大于FeAlSi,当含量为4%时,样品的磁损耗最低,磁导率高,具有优良的商业应用价值。
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公开(公告)号:CN113593844A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110881711.4
申请日:2021-08-02
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明提供一种夹心电感及其磁芯材料,涉及软磁复合材料加工技术领域。所述夹心电感及其磁芯材料为FeAlSi/六方氮化硼复合材料,其制备方法主要包括:物料按一定比例混合后,在球磨机中,球磨2h,然后放在烘箱里烘干,在一定压力下成型,在真空下最佳退火。本发明克服了现有技术的不足,通过对电感磁芯材料内部结构进行改造有效降低球形颗粒之间的涡流损耗,同时在绕线后的电感两侧加上永磁铁,降低电感磁滞损耗,是电感整体性能带来极大提高。
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公开(公告)号:CN113593801A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110888869.4
申请日:2021-08-02
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明提供一种具有低损的复合材料及其制备方法,涉及软磁复合材料加工技术领域。所述具有低损的复合材料为FeAlSi/六方氮化硼复合材料,其制备方法主要包括:物料按一定比例混合后,在球磨机中,球磨2h,然后放在烘箱里烘干,在一定压力下成型,在真空下最佳退火。本发明克服了现有技术的不足,在同等情况下磁导率不变,在FeAlSi颗粒外包覆一层绝缘材料增加电阻率,有效的减小颗粒之间的涡流损耗;因六方氮化硼为层状结构,在将其层状结构打开后,便将FeAlSi颗粒外包覆,减小涡流损耗,在大功率电气系统,可实现有效减小损耗,具有很高的商业应用价值。
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