湖北永磁鐵氧體磁鐵

來源: 發布時間:2020-03-31

較高的強度高性能的軟磁鐵氧體材料的生產工藝技術實現要素:本發明的目的在于提供一種較高的強度高性能的軟磁鐵氧體材料的生產工藝,以解決上述背景技術中提出的問題。為實現上述目的,本發明提供如下技術方案:一種較高的強度高性能的軟磁鐵氧體材料的生產工藝,包括以下步驟:步驟一,碳化硅晶須的改性:將碳化硅晶須先置于稀土溶液中活化20-30min,隨后再與納米粉體置于高壓釜中,加入無水乙醇,攪拌20-30min,攪拌轉速為220-250r/min,高壓釜的壓力為20-30min,隨后再離心、干燥,再研磨過100-200目;步驟二,強度助劑的制備:將sc粉先加入到熔煉爐中進行熔煉處理,熔煉至完全熔化,隨后再加入sc粉總量5%的ce粉,繼續熔煉20-30min,隨后再加入sc粉總量3%的燒結助劑,然后再冷卻成型,即得強度助劑;步驟三,基料的配制:將40-50份fe2o3、20-30份mno、10-20份zno、3-7粉sio2、1-5份baco3先預混,預混轉速為300-400r/min,預混時間為25-35min,隨后先在1000-1200℃燒結1-2h,然后冷卻成型,得到基料;步驟四,基材制備:將步驟一改性的碳化硅晶須先加入到壓制模具中,然后再加入基料,隨后再加入步驟一改性的碳化硅晶須,進行逐層鋪墊,每層厚度為1-2mm。異方性燒結鐵氧體永磁材料擁有較強的磁性能,但只能沿著磁體的預定充磁方向充磁。湖北永磁鐵氧體磁鐵

鐵氧體和釹磁鐵各有不同的好處。鐵氧體磁體易磁化。它們非常耐腐蝕,一般不需要額外的涂層進行防腐。它們能抵抗外界磁場的消磁。它們比天然磁鐵強,盡管許多其他類型的磁鐵比它們強。它們相對便宜。釹磁鐵是所有永磁體中特別強大的。一塊釹磁鐵比同等大小的任何其他類型的磁鐵都能舉起更多的東西。它們極耐外界磁場的退磁。各自的缺點鐵氧體和釹磁鐵也有不同的缺點。鐵氧體磁體非常脆弱,很容易破碎。它們不能用在承受很大壓力或彎曲的機械上。如果暴露在高溫下(超過480華氏度),它們就會被消磁。它們只有中等強度的磁場,不適合需要強磁場的應用。釹磁鐵相對來說比鐵氧體磁鐵貴。它們很容易生銹,必須采取額外的措施來保護它們不受腐蝕。釹磁鐵也非常脆弱,在壓力下會破裂。如果暴露在175到480華氏度以上(具體取決于使用的合金),它們就會失去磁性。浙江切割鐵氧體工藝鐵氧體材料的分類非常的多,常見的都是有十數種,比如說是錳鋅鐵氧體材料、鎳鋅鐵氧體材料等等。

鐵氧體對紋波和噪聲減少:如果電路板走線的阻抗不足以作為阻性元件構成低通濾波器,可用一個小鐵氧體磁珠來增加阻抗,改善對噪聲的控制。使用鐵氧體磁珠可以把輸入紋波衰減近似為鋸齒波,并可把它降低為基頻成分。利用鐵氧體磁珠的直流阻抗(Rb)和濾波電容(Cf)可以確定轉折頻率和在相應開關頻率下的紋波衰減。高頻噪聲的衰減要求測試在輸入高頻噪聲的共振頻率下鐵氧體磁珠的阻抗。通常高頻噪聲出現在約400MHz時,而圖7中在400MHz下鐵氧體磁珠的阻抗約140Ω。從圖4可知,濾波電容器在400MHz時相應的阻抗約為1Ω并且呈感性。這樣,利用該網絡就可以大概計算出在400MHz時的衰減鐵氧體磁珠有一個很小的直流阻抗,使它通過直流電流對系統的效率有很小的影響。它還在變換器出現高頻噪聲的頻帶內擁有很大的阻抗。從曲線中可以看出,頻率在200MHz以上時阻抗大于100Ω。在應用了鐵氧體磁珠的例子中,有500mA的額定電流和Ω的直流阻抗,這就使附加器件的損耗可以降到比較低。當降壓型變換器與其它電路擁有共同的輸入電壓時,降壓型變換器的輸入噪聲完全可以干擾其它裝置。簡單濾波方式可以用來降低輸入噪聲,改善電路的特性。在大多數情況下,共同輸入電壓的電路用陶瓷電容器就可以了。

本發明涉及軟磁鐵氧體材料技術領域,具體涉及一種較高的強度高性能的軟磁鐵氧體材料的生產工藝。背景技術:軟磁材料的矯頑力很低,在磁場中可以反復磁化,當外電場去掉以后獲得的磁性便會全部或大部分消失,軟磁鐵氧體采用粉末冶金方法生產,有mn-zn、cu-zn、ni-zn等幾類,其中mn-zn鐵氧體的產量和用量比較大,軟磁鐵氧體分為以下九種:純鐵和低碳鋼、鐵硅系合金、鐵鋁系合金、鐵硅鋁系合金、鎳鐵系合金、鐵鈷系合金、軟磁鐵氧體、非晶態軟磁合金、超微晶軟磁合金。現有的軟磁鐵氧體材料采用多種金屬氧化物組成,雖提高了強度性能,但材料的磁導料、磁通密度等性能因為材料的混雜變差,因而需要進一步改進處理。現有中國專利文獻公開號cna公開了一種較高的強度錳鋅軟磁鐵氧體磁芯材料的制備方法,該軟磁鐵氧體磁芯材料由fe2o3、mn3o4、zno、coo2、sio2、tio2、ta2o5、in2o3、tb2(co3)3、baco3、v2o5、cuo、cao、ga(oh)3、nd(no3)3·6h2o、vb2、wc等原料組成;本發明材料通過一次配料、一次球磨、一次燒結、二次配料、二次球磨、壓制成型、二次燒結等步驟制成,該材料采用多種原料復合而成,原料混雜易導致材料的磁導料、磁通密度變差。鐵氧體充磁后,殘留磁場的強度很高,并可以長時間保持殘留磁場。通常用作永久磁鐵材料。

鐵氧體吸波材料既是具有磁吸收的磁介質又是具有電吸收的電介質是性能較好的一類吸波材料。在低頻段,主要來源于磁滯效應、渦流效應及磁后效的損耗造成鐵氧體對電磁波的損耗;在高頻段,鐵氧體對電磁波的損耗則主要來源于自然共振損耗、疇壁共振損耗及介電損耗。吸波材料在不同的頻率范圍,剩余損耗的機理不同由于其磁化弛豫過程的機理不同。在低頻弱場中,剩余損耗主要是磁后效損耗。在高頻情況下,尺寸共振損耗、疇壁共振損耗和自然共振損耗等均屬于剩余損耗的范疇。綜上所述,要得到高損耗的鐵氧體吸收劑,途徑有:增大鐵磁體的飽和磁化強度;增大阻抗系數;減小磁晶各向異性場;由于共振頻率與磁晶各向異性場成正比,所以可以通過改變鐵磁體的磁晶向異性場,來實現對材料吸收波段的控制,在實際制備操作過程中可以通過改變材料的成分和制備工藝加以控制。鐵氧體始于20世紀50年代,并且因為較為經濟,磁性能好以及環境穩定性好等優點被廣泛應用。江蘇鐵氧體電機

鐵氧體材料一般是分為永磁和軟磁鐵氧體,區別就是在于材質的磁性長久與否,當然鐵氧體分類不只是這兩種。湖北永磁鐵氧體磁鐵

鐵氧體&無線充隨著無線充的廣泛應用,磁性材料的使用需求日趨旺盛。而隨之磁性材料的加工難點也暴露在生產加工廠商之間,關于磁性材料的加工難點,我們從磁性材料的材料特性之上可以充分的了解到其加工難點主要存在哪個幾個方面?鐵氧體生料鐵氧體生料的材料特點為:生片無韌性、粘連性差,容易碎裂、掉渣、起塵,受力的作用,容易破裂。加工要求為進行裁切、剝膜、堆疊、除塵,目前常用方法為人工作業居多,難以形成自動化作業。鐵氧體磁片鐵氧體磁片的材料特點:該材料為高度易碎材料,該材料主要為片材出貨,材料裂片不隨受力方向碎裂,在加工過程中難以分片、碎裂要求高,需要碾碎后進行二次沖切。存在取片難、磁片容易疊合難分離等現象的產生。鐵氧體隔磁片鐵氧體隔磁片:一種硬度較高的磁片材料,來料為塊狀,需要進行覆膜后裁切,材料硬度較大,傳統的加工方法容易傷刀,且片材加工,傳統加工方法效率較低。納米晶材料納米晶材料:一種極度易碎的磁性載帶材料,碎裂不隨受力方向。出貨時,無內支撐卷芯。常見加工方法為:將此種載帶進行雙面膠貼合后進行碾碎作業,要求碾碎無刮花,且磁片內部碎裂規格均勻。碎裂后要求復合多層后進行模切深加工。湖北永磁鐵氧體磁鐵

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