鐵氧體是由鐵的氧化物及其他配料燒結而成。一般可分為永磁鐵氧體、軟磁鐵氧體和旋磁鐵氧體三種。永磁鐵氧體又叫鐵氧體磁鋼,就是我們平時見到的黑色小磁鐵。其組成原材料主要有氧化鐵、碳酸鋇或碳酸鍶。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。例如:揚聲器磁鐵。軟磁鐵氧體是由三氧化二鐵和一種或幾種其他金屬氧化物(例如:氧化鎳、氧化鋅、氧化錳、氧化鎂、氧化鋇、氧化鍶等)配制燒結而成。之所以稱之為軟磁,是因為當充磁磁場消失后,殘留磁場很小或幾乎沒有。通常用作扼流圈,或中頻變壓器的磁芯。這和永磁鐵氧體是完全不同的。旋磁鐵氧體是指具有旋磁特性的鐵氧體材料。磁性材料的旋磁性是指在兩個互相垂直的直流磁場和電磁波磁場的作用下,平面偏振的電磁波在材料內部按一定方向的傳播過程中,其偏振面會不斷繞傳播方向旋轉的現象。旋磁鐵氧體已廣泛應用于微波通信領域。按照晶體類型分,旋磁鐵氧體可分為尖晶石型、石榴石型和磁鉛石型(六角型)鐵氧體。鐵氧體的基本磁性(內稟磁性)與晶體結構和離子種類有緊密的關系。湖南電機鐵氧體
軟磁鐵氧體是以Fe2O3為主成分的亞鐵磁性氧化物,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相對更大,Mn-Zn鐵氧體的電阻率低,為1~10歐姆/米,一般在100kHZ以下的頻率使用。Cu-Zn、Ni-Zn鐵氧體的電阻率為102~104歐姆/米,在100kHz~10兆赫的無線電頻段的損耗小,多用在無線電用天線線圈、無線電中頻變壓器。磁芯形狀種類豐富,有E、I、U、EC、ETD形、方形(RM、EP、PQ)、罐形(PC、RS、DS)及圓形等。在應用上很方便。由于軟磁鐵氧體不使用鎳等稀缺材料也能得到高磁導率,粉末冶金方法又適宜于大批量生產,因此成本低,又因為是燒結物硬度大、對應力不敏感,在應用上很方便。而且磁導率隨頻率的變化特性穩定,在150kHz以下基本保持不變。隨著軟磁鐵氧體的出現,磁粉芯的生產很大程度減少了,很多原來使用磁粉芯的地方均被軟磁鐵氧體所代替。國內外鐵氧體的生產廠家很多,在此只以美國的Magnetics公司生產的Mn-Zn鐵氧體為例介紹其應用狀況。分為三類基本材料:電信用基本材料、寬帶及EMI材料、功率型材料。電信用鐵氧體的磁導率從750~2300,具有低損耗因子、高品質因素Q、穩定的磁導率隨溫度/時間關系。天津鐵氧體尺寸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。
鐵氧體永磁材料又稱硬磁鐵氧體,這種材料具有很高的矯頑力,磁化后不易退磁。永磁鐵氧體的制備原料主要是氧化鍶或氧化鋇及三氧化二鐵(在一些特定高牌號中會加入其它的化學成分,例如鈷(Co)和鑭(La)等,以改善其磁性能)。永磁鐵氧體一般為磁鉛石結構,主要用于揚聲器、耳機、電機及各種儀表等。按照生產工藝的不同,永磁鐵氧體分為燒結和粘結兩種,其中燒結又分為干壓型和濕壓型,粘結分為擠出成型、壓制成型和注塑成型。根據成型時是否加外磁場可分為各向同性永磁體和各向異性永磁體。各向同性燒結鐵氧體永磁材料的磁性能較弱,但可在磁體的不同方向充磁;各向異性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。由粘結鐵氧體料粉與合成橡膠復合而成的具有柔軟性、彈性及可扭曲的磁體又被稱為橡膠磁。永磁鐵氧體在性能上具有高矯頑力和低剩磁的特點。永磁鐵氧體矯頑力較大,抗退磁能力較強,適宜在溫度變化大的動態磁路環境中工作。永磁鐵氧體材質硬且脆,可以用金剛砂工具進行切割加工。主要原材料是氧化物,故不易腐蝕,一般不需要鍍層。工作溫度:-40℃至+300℃。
磁鐵是產生磁場的物體。這些磁場使磁鐵能夠在不接觸金屬的情況下從遠處吸引某些金屬。有些磁鐵是自然產生的,有些是人造的。雖然有許多不同類型的磁鐵,很受歡迎的兩種人造磁鐵是鐵氧體磁鐵和釹磁鐵。優點和缺點稀土磁體和鐵氧體磁體都是永磁體的類型;它們都是由一種材料構成的,這種材料一旦帶有磁荷,除非受到損傷,否則會保持多年的磁性。然而,并非所有的永磁體都是一樣的。稀土和鐵氧體磁體的強度和回彈性各不相同,因為它們是由不同的金屬合金制成的。鐵氧體磁鐵多年來,所有磁體都是天然磁體,比如天然磁石(lodestone),它是一種具有磁性的鐵礦石。1952年,磁體頭一次由鐵氧體制成。通過用鐵氧體制造磁鐵,工程師們能夠把磁鐵做成任何他們想要的形狀。通過將精心制造的混合物制成鐵氧體磁鐵,可以產生比自然界更強大的磁場。鐵氧體磁鐵更便宜,更強大,很快變得流行。鐵氧體磁體也被稱為硬鐵氧體磁體或鐵磁體。它們是由鍶或鋇鐵氧體制成的。在鐵氧體磁鐵生產中,化學成分良好原材料受物理性能影響,有時未必能獲得性能及微觀結構良好的鐵氧體磁鐵。
對比例:與實施例3的材料及制備工藝基本相同,唯有不同的是采用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中實施例1原料及方法。性能測試:將實施例1-3及對比例1-3制備的軟磁鐵氧體磁芯材料進行性能測試,測試結果如表1所示:表1從表1可以看出,本發明的材料不只比較大磁導率、飽和磁通密度大于對比例3的,而且抗折強度也大于對比例3的抗折強度,實施例3中抗折強度相對于對比例3提高了56n,改善率為%,飽和磁通密度提高了%,比較大磁導率提高了%,因而本發明的強度性能不只得到了改善,同時比較大磁導率、飽和磁通密度均得到突出改善。對于本領域技術人員而言,顯然本發明不限于上述示范性實施例的細節,而且在不背離本發明的精神或基本特征的情況下,能夠以其他的具體形式實現本發明。因此,無論從哪一點來看,均應將實施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本發明的范圍由所附權利要求而不是上述說明限定,因此旨在將落在權利要求的等同要件的含義和范圍內的所有變化囊括在本發明內。應當理解,雖然本說明書按照實施方式加以描述,但并非每個實施方式只包含一個單獨的技術方案,說明書的這種敘述方式只只是為清楚起見。鐵氧體分軟磁鐵氧體和永磁鐵氧體。山東永磁鐵氧體廠家
鐵氧體不只是在材質上有著一定的差異,而且在性能上也是非常的不同,適合使用的情況也是不同。湖南電機鐵氧體
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。湖南電機鐵氧體
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