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公开(公告)号:CN118239766A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410255321.X
申请日:2024-03-06
Applicant: 电子科技大学 , 海宁联丰磁业股份有限公司
IPC: C04B35/38 , C04B35/622 , H01F1/36 , C04B35/64
Abstract: 一种高Tc高Bs高导锰锌铁氧体及制备方法,属于铁氧体材料制备技术领域。本发明采用全新的富铁少锌主配方设计,通过调控尖晶石次晶格间超交换作用,在满足高居里温度的同时,弥补了起始磁导率下降的缺陷;引入多种添加剂以发挥综合效应,通过Ti4+调控磁晶各向异性常数,提高磁导率,通过低熔点助熔添加剂促进大晶粒的生长,有利于高磁导率材料的形成,同时增大烧结体密度,从而提高饱和磁感应强度;提供了一种新的保温阶段烧结思路,同时优化全过程的烧结氧分压曲线,在生产成本变化不大的情况下,将材料综合性能提升到了一个更高的高度。本发明得到了在满足高居里温度情况下同时具有高磁导率和高饱和磁化强度的MnZn铁氧体。
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公开(公告)号:CN114835481B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202210324661.4
申请日:2022-03-30
Applicant: 电子科技大学 , 海宁联丰磁业股份有限公司
IPC: C04B35/26 , C04B35/622 , H01F1/34 , H01F41/00
Abstract: 高温高频MnZn功率铁氧体材料的制备方法,涉及铁氧体材料制备技术领域。本发明包括下述步骤:(1)BTO基PTC介电陶瓷粉体制备;(2)MnZn铁氧体预烧料制备;(3)掺杂:以步骤2)获得的MnZn功率铁氧体预烧料为重量参照基准,按预烧料重量百分比加入以下添加剂:0.01~0.03wt%V2O5、0.05~0.15wt%TiO2、0.1~0.3wt%Co2O3、0.01~0.03wt%NiO、0.02~0.08wt%BTO基PTC介电陶瓷粉体;将以上粉料作二次球磨;(4)样品成型;(5)烧结。采用本发明技术的铁氧体材料在高频、高温下具有低损耗的优点。
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公开(公告)号:CN114835481A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210324661.4
申请日:2022-03-30
Applicant: 电子科技大学 , 海宁联丰磁业股份有限公司
IPC: C04B35/26 , C04B35/622 , H01F1/34 , H01F41/00
Abstract: 高温高频MnZn功率铁氧体材料的制备方法,涉及铁氧体材料制备技术领域。本发明包括下述步骤:(1)BTO基PTC介电陶瓷粉体制备;(2)MnZn铁氧体预烧料制备;(3)掺杂:以步骤2)获得的MnZn功率铁氧体预烧料为重量参照基准,按预烧料重量百分比加入以下添加剂:0.01~0.03wt%V2O5、0.05~0.15wt%TiO2、0.1~0.3wt%Co2O3、0.01~0.03wt%NiO、0.02~0.08wt%BTO基PTC介电陶瓷粉体;将以上粉料作二次球磨;(4)样品成型;(5)烧结。采用本发明技术的铁氧体材料在高频、高温下具有低损耗的优点。
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公开(公告)号:CN118955112B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411456112.8
申请日:2024-10-18
Applicant: 电子科技大学
IPC: C04B35/30 , C04B35/40 , C04B35/622 , C04B35/64 , H01F1/01
Abstract: 一种Ka波段低损耗自偏置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。所述复合铁氧体材料包括NiZn和BaM铁氧体材料;NiZn铁氧体材料包括40~60 mol%NiO、1~5 mol%CuO、1~5 mol%ZnO、40~50 mol%Fe2O3;BaM铁氧体材料包括10~20 mol%BaO、1~10 mol%ZnO、1~5 mol%La2O3、1~10 mol%CuO、60~75 mol%Fe2O3。本发明制得的Ka波段低损耗自偏置复合铁氧体材料兼具高4πMs、Mr/Ms、Ha、Hc和低ΔH、tanδε特性,适用于Ka波段微集成环行器的设计和应用。
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公开(公告)号:CN116969751B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202311070026.9
申请日:2023-08-24
Applicant: 电子科技大学 , 四川京都龙泰科技有限公司
Abstract: 该发明公开了一种高阻高磁特性六角铁氧体材料及制备方法,属于铁氧体材料制备技术领域。为永磁电机的开发等领域解决如下几方面的关键技术问题:其一,大幅提升六角铁氧体的电阻率,并改善了电阻温度特性;其二,内禀矫顽力和磁感矫顽力均大幅上升,使微特电机在运行中的稳定性得到增强。本发明中在大幅提升材料电阻率的同时,矫顽力也有约7%的提升;在J.European Ceram Soc.2023,43:5521‑5529报道中,材料的电阻率相比掺杂前提升了47.5%,而本发明中材料的电阻率相比于掺杂前提升了325%,在磁性能和电性能方面表现出了显著的优势。
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公开(公告)号:CN116621571B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202310389828.X
申请日:2023-04-13
Applicant: 电子科技大学 , 东阳富仕特磁业有限公司
IPC: C04B35/26
Abstract: 微波铁氧体材料及制备方法和介电常数调节方法,涉及磁性材料领域,本发明的微波铁氧体材料的组成化学式为:BiaY3‑a‑b‑eCab+eZrbMncCrdHfeFe5‑b‑c‑d‑eO12,其中,1.25≤a≤1.5,0.475≤b≤0.6,0≤c≤0.1,0≤d≤0.05,0≤e≤0.05。本发明的微波铁氧体材料兼具高介电常数、窄铁磁共振线宽与低介电损耗特性。
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公开(公告)号:CN116621571A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310389828.X
申请日:2023-04-13
Applicant: 电子科技大学 , 东阳富仕特磁业有限公司
IPC: C04B35/26
Abstract: 微波铁氧体材料及制备方法和介电常数调节方法,涉及磁性材料领域,本发明的微波铁氧体材料的组成化学式为:BiaY3‑a‑b‑eCab+eZrbMncCrdHfeFe5‑b‑c‑d‑eO12,其中,1.25≤a≤1.5,0.475≤b≤0.6,0≤c≤0.1,0≤d≤0.05,0≤e≤0.05。本发明的微波铁氧体材料兼具高介电常数、窄铁磁共振线宽与低介电损耗特性。
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公开(公告)号:CN116514535A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310391039.X
申请日:2023-04-13
Applicant: 电子科技大学 , 东阳富仕特磁业有限公司
Abstract: 高介电低线宽石榴石铁氧体材料及制备方法和微带环行器,涉及微波磁性材料及器件技术。本发明的高介电低线宽石榴石铁氧体材料化学式为:BiaCabYcZrdIneFe5‑d‑e‑δO12,其中0≤a≤1.4,0≤b≤0.6,0≤c≤3,0≤d≤0.6,0≤e≤1.4,0≤δ≤0.06。本发明提供的石榴石铁氧体材料,采用无镧系稀土配方,材料的介电常数为28~30,且同时具有高的饱和磁化强度、较低的铁磁共振线宽、较低的介电损耗以及较高的居里温度,这些优点不仅可以有效降低微波铁氧体器件的尺寸,还可以增加器件的带宽,降低器件的插入损耗。
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公开(公告)号:CN114409393B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202210092128.X
申请日:2022-01-26
Applicant: 电子科技大学
IPC: C04B35/26 , C04B35/622 , H01F1/10 , H01F41/02
Abstract: 一种高矫顽力低损耗复合六角铁氧体材料及其制备方法,属于铁氧体材料制备技术领域。所述复合六角铁氧体材料包括主配方和掺杂剂,主配方包括:BaCO3、ZnO、CoO和Fe2O3;添加剂包括:Bi2O3、H3BO3、SiO2。本发明通过一步合成具有交换耦合作用的W型和M型复合六角铁氧体,大幅度提高复合六角铁氧体的矫顽力,有利于实现微波器件的准平面特性;对添加剂配比及工艺优化,得到了兼具低铁磁共振线宽特征的W型和M型复合六角铁氧体,有利于降低准平面化器件的插入损耗,实现工程化应用。因此,本发明六角铁氧体材料兼具高而可调的磁晶各向异性场、高的剩磁比、高的矫顽力以及较低的铁磁共振线宽特性。
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公开(公告)号:CN114907106A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210324651.0
申请日:2022-03-30
Applicant: 电子科技大学 , 乳源东阳光磁性材料有限公司
IPC: C04B35/38 , C04B35/622 , H01F1/34
Abstract: 高机械强度宽温宽频MnZn功率铁氧体的制备方法,涉及铁氧体材料制备技术领域。本发明包括以下步骤:(1)BaTiO3(BTO)基PTC介电陶瓷粉体粉体制备;(2)MnZn铁氧体预烧料制备;(3)掺杂处理:以步骤2)获得的MnZn功率铁氧体预烧料为重量参照基准,按预烧料重量百分比加入以下添加剂:0.02~0.08wt%CaCO3、0.01~0.05wt%Nb2O5、0.01~0.05wt%ZrO2、0.3~0.5wt%Co2O3、0.01~0.05wt%MoO3和0.001~0.012wt%BTO基PTC介电陶瓷粉体,将以上粉料二次球磨;(4)样品成型;(5)烧结。采用本发明技术制备的材料具有优异的机械强度,提高了电子系统的可靠性。
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