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公开(公告)号:CN117637340A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311704108.4
申请日:2023-12-12
申请人: 西安理工大学
摘要: 本发明公开电场辅助低退火温度下制备铁氧体薄膜的方法,包括以下步骤:步骤1、制备LNO底电极;步骤2、制备MeFO薄膜;步骤3、在MeFO薄膜表面使用导电胶作为顶电极,确保底电极与顶电极之间不联通;步骤4、施加电场。该方法解决了现有制备工艺中退火温度过高导致能耗大的问题。还提供了一种电场辅助低退火温度下制备铁氧体薄膜的方法。
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公开(公告)号:CN117174429A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310942495.9
申请日:2023-07-30
申请人: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种柔性磁敏感材料及其制造方法,其包括如下结构:柔性衬底层;及磁敏感薄膜层,位于柔性衬底层之上;磁性薄膜,表面形貌为波浪状起伏。本发明的柔性磁敏感薄膜包括一个柔性的衬底层和一个位于柔性衬底层上的磁敏感薄膜层。既可以实现磁敏感薄膜的柔性化,又能保持薄膜的高质量和优秀的磁性能。更重要的是,通过调控预拉伸的程度,我们可以有效地调整薄膜的形貌和磁敏性能,从而满足不同应用的需求。本发明提供的柔性磁敏感薄膜及其制造方法,能够满足柔性电子设备对于宽量程、高线性度和良好弯曲性、拉伸性等性能的需求,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115216839B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202210872246.2
申请日:2022-07-19
申请人: 浙江大学 , 杭州绿联研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种具有低调制电场和高介电可调性的蠕虫结构取向生长钡铁氧体薄膜,该薄膜为钡过量的钡铁氧体薄膜,相对于化学计量钡铁氧体BaFe12O19,该薄膜中钡和铁的摩尔比为Ba:Fe=x:12,其中x=2~3;所述薄膜具有蠕虫状微结构形态,为(00l)取向多晶材料。得到的蠕虫结构钡铁氧体薄膜,具有低调制电场和高介电可调性,介电调谐率为最高>60%,优值最高>16,调制偏置电场150~400V/cm。本发明采用溶胶凝胶结合旋转涂布制备方法,过程简单、可控性强、制备周期短、成本低廉,可以得到在很低调制电场下表现出高介电调谐率的单相钡铁氧体薄膜材料。这种钡铁氧体薄膜在介电可调器件以及集成电路领域有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN113284694B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202110549039.9
申请日:2021-05-21
申请人: 广州新莱福磁材有限公司
摘要: 本发明一种减少磁粉用量的可喷绘柔性膜片,其特征为,由紧密连接的柔性各向异性永磁磁胶层和涂敷了软磁层的装饰、可印刷或擦写的柔性膜片层组成,所述柔性各向异性永磁磁胶层和柔性膜片层的涂敷面相贴合后,在柔性各向异性永磁磁胶层的另一侧面进行平面线性多极充磁,安装在软磁面上。相较现有技术,本技术方案在保持同等磁吸力条件下,磁性材料用量大幅减少,铁粉、各向同性铁氧体磁粉、各向异性铁氧体磁粉都源于铁矿石原材料,这样作为战略物资的铁矿石资源得以高效利用,同时膜片的柔性一样得以保证,厚度的大幅下降,作为印刷材料能满足印刷设备对厚度和柔软的要求,膜片的安装因减重更为牢固,减小运输成本。
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公开(公告)号:CN110853865B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN201911140811.0
申请日:2019-11-20
申请人: 江南大学
摘要: 一种四氧化三铁单层纳米膜的制备方法及其应用,属于纳米材料自组装和离子通道研究领域。本发明首先以油酸铁为前聚体,油酸为配体,合成油相四氧化三铁纳米颗粒;然后通过二乙二醇高温转相,获得表面为聚丙烯酸的水溶性四氧化三铁纳米颗粒;将获得的水相四氧化三铁纳米颗粒在液‑液界面进行自组装获得有序的四氧化三铁单层纳米薄膜。采用四氧化三铁单层纳米膜制备四氧化三铁纳米通道,通过线性扫描方法,测试其电流‑电压曲线;其电化学测试时具备离子选择性。本发明提供了精准可控的二维四氧化三铁材料的制备方法,也表明了四氧化三铁纳米薄膜在离子通道研究领域的巨大的应用潜力,为磁响应纳米通道的研究提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN108140479B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201680058601.5
申请日:2016-10-05
申请人: 阿莫绿色技术有限公司
IPC分类号: H01F1/12 , H01F1/14 , H01F1/147 , H01F1/34 , H01F10/08 , H01F10/13 , H01F10/20 , H01F41/02 , H01F41/32 , B32B3/08 , B32B3/10 , B32B7/12 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B15/08 , B32B15/20 , B32B27/08 , B32B27/22 , B32B27/28 , B32B27/32 , B32B27/34 , B32B27/40 , H01Q1/22 , H01Q7/06 , H02J7/02 , H02J50/10 , H04B5/00 , H05K1/16 , H05K3/00 , H05K9/00
摘要: 本发明提供磁性片。根据本发明的一实施例的磁性片包括:磁性层,由破碎的磁性体碎片形成,以便提高磁性片的柔软性;以及薄膜涂层,形成在所述磁性层的至少一面上,以便将所述磁性层保持为片状并缓冲施加于所述磁性体碎片的外力。据此,磁性片由于具有改善的如拉伸性能和弯曲性能等机械强度而具有非常优异的柔软性,因此,当磁性片被储存、运输、粘附到被粘物上或者用于装备有被粘物的电子设备中时,也可以防止由于磁性片包括的磁性体的意外裂纹等物理损伤导致的磁导率等物理性能降低,即使在被粘物的被粘面上存在台阶的情况下,也能够以良好的粘合力实现粘合,并且阻止对如携带终端机等的部件或使用其的人体上的磁场的影响,而且可以显着增加数据和/或无线电力信号的收发效率/收发距离,且可以保持上述功能很长时间,因此,所述磁性片被广泛应用于如移动设备、智能家电或物联网用设备等各种携带设备。
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公开(公告)号:CN108374209B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201810104403.9
申请日:2018-02-02
申请人: 长春理工大学
IPC分类号: D01F8/16 , D01F8/10 , D01F1/09 , D01D5/00 , D04H1/4382 , D04H1/728 , H01B5/00 , H01F10/20 , B82Y30/00
摘要: 本发明涉及各向异性导电磁光三功能Janus纳米纤维阵列膜及其制备方法,属于纳米材料制备技术领域。本发明包括四个步骤:(1)沉淀法制备油酸包覆的Fe3O4纳米晶;(2)沉淀法制备Tb(BA)3phen和Eu(BA)3phen;(3)配制纺丝液;(4)制备各向异性导电磁光三功能{[Fe3O4/PVP]@[Tb(BA)3phen/Eu(BA)3phen/PVP]}//[PANI/PVP]结构Janus纳米纤维阵列膜,采用特殊的两股并行纺丝喷丝头,铝制转筒为接收装置,利用静电纺丝技术制备。所制备的Janus纳米纤维阵列膜同时具有良好的各向异性导电‑磁性‑发光三功能。本发明的方法简单易行,可以批量生产。
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公开(公告)号:CN107140695B
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201710369696.9
申请日:2017-05-23
申请人: 青岛大学
IPC分类号: H01F10/20
摘要: 本发明属于无机非金属铁氧体材料制备技术领域,涉及一种溶剂热法制备铁氧体纳米晶组装体的方法,能够采用同一套生产设备调控制备正尖晶石和反尖晶石两种不同结构的纳米晶组装体,解决多组分无机非金属铁氧体材料纳米晶组装体结构单一,无法进行有效的调控的难题,以六水合氯化铁、氯化镍、醋酸锰为前驱体,以无水乙酸钠为表面活性剂和稳定剂,以乙二醇为溶剂制备纳米晶组装体的方法,以聚乙二醇为界面调控剂,其制备工艺简单,原理可靠,投资及运营成本低,产品质量稳定,实现工业生产时同一生产设备批量制备两种不同产品,节省固定资产投资,提高经济效益,对磁性材料制备行业具有良好的经济价值和广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN107010675B
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201710121211.4
申请日:2017-03-02
申请人: 西安工程大学
IPC分类号: H01F10/20
摘要: 本发明公开的一种钛硅碳/钴铁氧体电磁波吸收剂由Ti3SiC2和CoFe2O4复合而成;本发明还公开上述电磁波吸收剂的制备方法:对Ti3SiC2粉体进行预处理;配制前驱液;利用预处理后的Ti3SiC2粉体和前驱液制备出钛硅碳/钴铁氧体前驱体溶胶;对钛硅碳/钴铁氧体前驱体溶胶进行干燥处理,得到钛硅碳/钴铁氧体前驱体干凝胶;先使钛硅碳/钴铁氧体前驱体干凝胶发生自蔓延燃烧反应,然后进行冷却处理,最后研磨成粉状后得到钛硅碳/钴铁氧体电磁波吸收剂。本发明的钛硅碳/钴铁氧体电磁波吸收剂,具有质轻,对电磁波同时存在介电损耗和磁损耗的特点,本发明的制备方法简单、易于实现。
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公开(公告)号:CN106971814A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710183850.3
申请日:2017-03-24
申请人: 苏州翠南电子科技有限公司
发明人: 黄荣翠
CPC分类号: H01F10/142 , C23C28/322 , C23C28/3225 , C23C28/34 , H01F10/20 , H01F41/183
摘要: 本发明公开了一种结构化电感陶瓷磁性材料,包括磁性基层、磁性增强层和陶瓷表层,磁性基层的材料包括铁、硅、氧化硼、氧化铬和氧化锌,其中,100重量份的磁性基层的材料中包括铁95.5‑98份、硅0.25‑0.5份、氧化硼0.5‑1.5份,氧化铬0.5‑1.5份和氧化锌0.2‑1份,磁性增强层包裹在磁性基层的外围形成磁性材料,且磁性增强层选用高磁导率的软磁性材料,磁性增强层在相对于磁性基层的另一面设置有陶瓷表层。本发明在磁性材料上电沉积有陶瓷薄膜形成陶瓷表层,能够有效提高磁性材料的整体硬度,减少因外装树脂的渗入而影响磁性材料硬度的情况,有效的保证电感元件的可靠性、综合性能及元件特性。
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