[发明专利]一种复合铁氧体材料及其制备方法在审

专利信息
申请号: 202311102372.0 申请日: 2023-08-30
公开(公告)号: CN116813324A 公开(公告)日: 2023-09-29
发明(设计)人: 罗广圣;周卫平;余名源;王子豪;彭懿霖;程振之;肖世翔;高飞;温涛;吴慧鸿;谢林强 申请(专利权)人: 南昌大学;赣州金顺科技有限公司
主分类号: C04B35/30 分类号: C04B35/30;C04B35/622;H01F1/36
代理公司: 南昌旭瑞知识产权代理事务所(普通合伙) 36150 代理人: 刘红伟
地址: 330000 江西省*** 国省代码: 江西;36
权利要求书: 暂无信息 说明书: 暂无信息
摘要: 发明提供了一种复合铁氧体材料及其制备方法,该方法通过将FeCl3原料、NiCl2原料和ZnCl2原料按照4:1:1摩尔比称取,并溶于蒸馏水,混合均匀后,依次进行沉淀、洗涤、干燥、研磨和预烧处理,得到镍锌铁氧体前驱体;将Na2CO3原料和MoO3原料按照1:2的化学计量比称量,依次进行球磨和预烧结处理,生成单相的Na2Mo2O7;将镍锌铁氧体前驱体和单相的Na2Mo2O7进行调配,经过球磨后,使用蒸馏水作为液相,倒入冷烧结设备中,加温加压,并保温保压一段时间后,进行脱模干燥,得到复合铁氧体材料,使用该方法能够在低温下、短时间内实现陶瓷致密化的同时,获得介电性能优的复合铁氧体材料。
搜索关键词: 一种 复合 铁氧体 材料 及其 制备 方法
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  • 2019-06-11 - 2021-11-12 - C04B35/30
  • 本发明公开了一种复合铁氧体材料及其制备方法、叠层电感,复合铁氧体材料包括如下重量百分比的各组分:磁性铁氧体材料:75~90%,非磁性介质材料:5~20%和助烧剂:2~8%;磁性铁氧体材料为NiZnCu铁氧体,各组分按摩尔百分比计算为:Fe2O3:30~42%,ZnO:10~30%,CuO:5~10%,Co2O3:0.5~1.0%、余量为NiO;非磁性介质材料由ZnO、CaO及SiO2组成,通式为a(bZnO·cCaO)·SiO2,a=1.5~2,b=0.5~0.9,c=0.1~0.5,且b+c=1;助烧剂为Li‑Bi‑Zn玻璃。本发明的材料满足在900℃下烧结,得到的材料磁导率在8~30之间,自谐频率高于1GHz,具有高频高Q、良好的温度稳定性及高饱和等特性。
  • 一种高Bs的镍锌铁氧体及其制备方法-202010768294.8
  • 杨明雄;蒋仲翔 - 广东泛瑞新材料有限公司
  • 2020-08-03 - 2021-06-18 - C04B35/30
  • 本发明提供了一种高Bs的镍锌铁氧体,包括主成分和副成分,所述主成分按摩尔百分比,由以下原料组成:Fe2O3 49.5~50.0mol%,NiO 23.1~26.5mol%,ZnO 22.8~26.8mol%,CuO 0.1~0.2mol%;所述副成分包括B2O3、P2O5、Al2O3和SiO2;以所述主成分的总质量为基准,所述副成分的含量为:B2O3 0.01~0.05wt%,P2O5 0.01~0.05wt%,Al2O3 0.01~0.03wt%,SiO20.01~0.02wt%。该铁氧体材料,通过调整主成分和副成分的含量和配比,调整原子结构的站位,获得较高的原子磁矩,进而获得较高的Bs;另外,铁氧体的晶粒之间融合紧密,获得致密的磁体,进而获得高烧结密度,满足功率电感对铁氧体材料的小型化大电流的要求。本发明还提供了镍锌铁氧体的制备方法。
  • 一种镍锌铈铁氧体软磁材料及其制备方法-201810348410.3
  • 李乐中;徐源源;钟小溪;王瑞;涂小强;何磊 - 成都信息工程大学
  • 2018-04-18 - 2021-02-02 - C04B35/30
  • 本发明公开一种镍锌铈铁氧体软磁材料及其制备方法,包括以下操作步骤,1)按化学计量比Ni0.4Zn0.6‑xCexFe2O4将相应的硝酸镍、硝酸锌、硝酸铁溶解在去离子水中,按照Sol—gel自蔓延粉体方法制备获得NiZnCe铁氧体纳米粉体;2)将步骤1)获得的NiZnCe铁氧体纳米粉体加入浓度为6%—8%的聚乙烯醇水溶液进行造粒,将获得的粒料压制成环形样品,环形样品在950—1100℃保温烧结2—5h得到NiZnCe铁氧体软磁材料。技术方案中制备获得的镍锌铈铁氧体软磁材料,加入Ce3+离子,Ce3+的半径较大,对镍锌铈铁氧体原有的离子分布产生影响,细化镍锌铈铁氧体的晶粒尺寸,起始磁导率可达到174,居里温度大于330℃,具有良好的电磁性能。
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