-
公开(公告)号:CN113871126B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202111126319.5
申请日:2021-09-26
申请人: 阜阳师范大学 , 安徽智磁新材料科技有限公司
摘要: 本发明提供一种磁性海泡石纳米晶磁芯及其制备方法,按照重量份计,磁芯的制备原料包括:磁性铁氧体负载海泡石20份‑30份;纳米晶Ni‑Zn铁氧体晶粒15份‑20份;聚丁二烯改性丙烯酸树脂25份‑30份;甲基四氢苯酐5份‑10份;硅烷偶联剂3份‑6份。本申请通过自制备得到的磁性铁氧体负载海泡石和纳米晶Ni‑Zn铁氧体晶粒两种磁性纳米级别颗粒作为原料制备磁芯,有效整合提高了最终制备得到的磁芯的磁性原料密度和晶粒尺寸,利用纳米晶Ni‑Zn铁氧体晶粒的单磁畴结构,提高了原料界面上原子排列的无需度,降低了各晶粒间铁磁交换耦合,进而增强了其各向异性,最终提高了磁芯的磁导率、降低了其饱和磁化强度和矫顽力。
-
公开(公告)号:CN113140383B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202110441205.3
申请日:2021-04-23
申请人: 阜阳师范大学 , 安徽智磁新材料科技有限公司
摘要: 本发明提供一种铈基非晶软磁合金材料的制备方法,按照分子式(CeaAb)80‑xAly(DcEd)20+x‑y的元素比例进行配料,在惰性气氛环境下对各元素金属粉末进行研磨,研磨过程中添加甲醛和甾酸,研磨后得到非晶合金混合粉末;在氩气气氛的火花放电等离子烧结系统中,逐步升温烧结;再熔炼,将母合金的熔体吸入水冷铜模中,得到铈基大块非晶合金。本发明提供的方法采用A元素对Ce进行替代,增强了最终形成的高熵铈基非晶软磁合金材料的迟滞扩散效应,减少了合金在步骤3)的冷却过程中形成非晶合纳米晶物像,提高了合金的抗蠕变性能,延缓了合金的相变速率,进而使合金材料具有较高的饱和磁化强度、较高的磁导率较低的矫顽力。
-
公开(公告)号:CN112309703B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202011206594.3
申请日:2020-11-03
申请人: 阜阳师范大学 , 安徽智磁新材料科技有限公司
IPC分类号: H01F41/02 , H01F41/00 , H01F27/25 , C09J4/06 , C09J4/02 , C08G18/12 , C08G18/66 , C08G18/42 , C08G18/32 , C08G18/58
摘要: 本发明公开了一种纳米晶磁芯的固化方法,属于磁芯材料制备技术领域。该方法步骤如下:首先,将40~60份聚氨酯改性环氧树脂、15~30份双酚A环氧丙烯酸酯、8~15份二丙二醇二丙烯酸酯、2~4份1‑羟基环己基苯基甲酮、0.2~1份消泡剂、0.3~1.5份润湿剂、0.5~1.5份流平剂进行混合并搅拌至均匀,形成胶液;然后,将热处理后的纳米晶磁芯浸泡至胶液中,浸泡时间为30~60s;最后,将浸胶后的磁芯晾至表面无残余胶液后采用UV光固化仪对浸胶后的磁芯进行固化,固化温度为25~30℃,固化时间为5~15s。本发明方法操作简单,成本低,可以大大降低固化后磁芯所受的应力,使固化后的磁芯保持较好的性能。
-
公开(公告)号:CN113593797B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202110612047.3
申请日:2021-06-02
申请人: 安徽智磁新材料科技有限公司
摘要: 本发明提供一种有机无机混合涂层铁基非晶软磁合金磁粉芯及其制备方法,所述磁粉芯的制备原料,包括:FeSiCr非晶磁粉、纳米金属氧化物、钛酸四丁酯、聚乙烯吡咯烷酮;AlN、TiB2、WC、3‑甘氨酰氧基丙基三甲氧基硅烷、二甲苯、聚硅氧烷树脂。本发明利用聚硅氧烷树脂形成最外层的有机涂层,利用纳米金属氧化物、AlN、TiB2和WC形成中间层包裹层,对最内层的FeSiCr非晶磁粉进行包裹,得到聚硅氧烷树脂包裹AlN/TiB2/WC/纳米金属氧化物‑FeSiCr非晶磁粉,利用其制备的最终圆环形磁粉芯由于具有有机和无机双层涂层使其具有较高的机械性能、较高的电阻率、较高的磁导率、和较低的磁损耗。
-
公开(公告)号:CN112735724B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202011514406.3
申请日:2020-12-21
申请人: 安徽智磁新材料科技有限公司
摘要: 本发明提供一种铁钴基纳米晶软磁合金磁芯材料及其制备方法,所述材料按重量组分计,包括以下成分:分子式为FeaSibMcBdCr的纳米晶纳米粉末60份~80份,其中a+b+c+d=99,所述M元素为Cd、Ce、Nb、Cu中的一种或几种,65≤a≤75,15≤b≤25,6≤c≤10,1≤d≤3;纳米金属氧化物粉末20份~35份;纳米SiO2粉末15份~20份;正硅酸乙酯10份~15份;石墨烯20份~25份;环氧树脂30份~40份;脂肪酸聚氧乙烯酯5份~10份;环己烷20份~25份;正丙醇15份~18份。本发明提供磁芯材料具有高饱和磁化强度,高介电常数、低磁损率和高矫顽力等优异的软磁合金性能。
-
公开(公告)号:CN116864251A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310935969.7
申请日:2023-07-28
申请人: 安徽智磁新材料科技有限公司
摘要: 本发明属于合金冶炼技术领域,具体涉及一种纳米晶磁芯及其制备方法和应用。本发明提供了一种纳米晶磁芯,包括如下重量百分比计的成分制成:Cu 1.5‑2.5%、Si 5‑8%、Mn 1‑1.5%、V 1.5‑3.5%、Mo 3‑3.5%、Al 1.5‑4%,余量为Fe。本发明提供的纳米晶磁芯具有高的磁导率和低的矫顽力,更合适用于在中高频变压器中进行应用。
-
公开(公告)号:CN113871126A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111126319.5
申请日:2021-09-26
申请人: 安徽智磁新材料科技有限公司
摘要: 本发明提供一种磁性海泡石纳米晶磁芯及其制备方法,按照重量份计,磁芯的制备原料包括:磁性铁氧体负载海泡石20份‑30份;纳米晶Ni‑Zn铁氧体晶粒15份‑20份;聚丁二烯改性丙烯酸树脂25份‑30份;甲基四氢苯酐5份‑10份;硅烷偶联剂3份‑6份。本申请通过自制备得到的磁性铁氧体负载海泡石和纳米晶Ni‑Zn铁氧体晶粒两种磁性纳米级别颗粒作为原料制备磁芯,有效整合提高了最终制备得到的磁芯的磁性原料密度和晶粒尺寸,利用纳米晶Ni‑Zn铁氧体晶粒的单磁畴结构,提高了原料界面上原子排列的无需度,降低了各晶粒间铁磁交换耦合,进而增强了其各向异性,最终提高了磁芯的磁导率、降低了其饱和磁化强度和矫顽力。
-
公开(公告)号:CN112309703A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011206594.3
申请日:2020-11-03
申请人: 安徽智磁新材料科技有限公司
IPC分类号: H01F41/02 , H01F41/00 , H01F27/25 , C09J4/06 , C09J4/02 , C08G18/12 , C08G18/66 , C08G18/42 , C08G18/32 , C08G18/58
摘要: 本发明公开了一种纳米晶磁芯的固化方法,属于磁芯材料制备技术领域。该方法步骤如下:首先,将40~60份聚氨酯改性环氧树脂、15~30份双酚A环氧丙烯酸酯、8~15份二丙二醇二丙烯酸酯、2~4份1‑羟基环己基苯基甲酮、0.2~1份消泡剂、0.3~1.5份润湿剂、0.5~1.5份流平剂进行混合并搅拌至均匀,形成胶液;然后,将热处理后的纳米晶磁芯浸泡至胶液中,浸泡时间为30~60s;最后,将浸胶后的磁芯晾至表面无残余胶液后采用UV光固化仪对浸胶后的磁芯进行固化,固化温度为25~30℃,固化时间为5~15s。本发明方法操作简单,成本低,可以大大降低固化后磁芯所受的应力,使固化后的磁芯保持较好的性能。
-
公开(公告)号:CN111863378A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010735717.6
申请日:2020-07-28
申请人: 安徽智磁新材料科技有限公司
摘要: 本发明提供一种具有高温磁稳定性的软磁颗粒膜及其制备方法,所述软磁颗粒膜为多层结构,为中间的双相纳米晶软磁薄膜和位于所述双相纳米晶软磁薄膜上侧的多个交叠重复结构和下侧的多个交叠重复结构;所述双相纳米晶软磁薄膜的结构式为((FezA1-z)aCrbMcNbd)1-x-(R2O3)x,所述A元素为铁磁性过渡金属元素,所述M元素为非磁性过渡金属;所述双相纳米晶软磁薄膜的厚度为25μm~35μm,所述纳米石墨烯层厚度为15μm~20μm,所述纳米SiO2层为10μm~15μm。本发明提供一种具有高温磁稳定性的软磁颗粒膜能够在高温下具有良好的磁导率、电阻率高、可适用于高频段,高温下饱和磁化强度高。
-
公开(公告)号:CN109719264B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201910141929.9
申请日:2019-02-26
申请人: 安徽智磁新材料科技有限公司
IPC分类号: B22D11/06 , C21D1/74 , C21D6/00 , C21D9/00 , C22C33/04 , C22C38/04 , C22C38/32 , C22C38/34 , C22C38/38 , H01F1/153 , H01F41/00 , H01F41/02
摘要: 本发明提供了一种防锈非晶合金及其制备方法,属于磁性材料制备技术领域。所述防锈非晶合金由以下质量百分比的元素成分组成:Cr:4.5~6.8%;Si:6.2~8.5%;B:2.5~3.6%;Mn:1.2~2.5%;C:0.5~1.2%;P:0.5~1.2%;Sn:0.3~1%;余量为Fe。本发明通过优化合金元素成分及配比,获得了兼具优异的防锈性能及优良的软磁性能的非晶合金产品。
-
-
-
-
-
-
-
-
-