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℃。由于成本低廉,鐵氧體磁鐵有廣闊的應用領域,從電機、揚聲器到玩具、工藝品,是目前應用較廣的永磁材料。廣東永磁鐵氧體工藝
鐵氧體磁性材料為何能抗干擾?很多人認為,鐵氧體磁性材料能抗電路中的電磁干擾是由于它具有電感效應,其實不是。電感是會儲存能量的,儲存的能量總會找途徑釋放出來。當電路工作于高頻環境中時,如果釋放出來的能量和電路板上的雜散電容發生諧振,那么就會形成更加嚴重的干擾。所以,鐵氧體磁性材料抗干擾的本質是具有電阻效應,或者說是吸收了電路中的干擾能量,再通過熱能釋放掉了。比如磁珠,也是一個鐵氧體器件,一般標稱參數有600ohm@100Mhz,這說明在100MHz頻率的電路環境中,等效于一個600ohm的電阻,我們稱呼磁珠也都是以歐姆為單位。鐵氧體器件的阻抗越大,對干擾的抗效果就越好。天津永磁鐵氧體牌號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。
工頻電源變壓器鐵芯為什么選用硅鋼片而不選用鐵氧體?工頻電源變壓器是傳遞功率的鐵芯器件,其工作頻率為50Hz,它要求鐵芯材料具有高的飽和磁感應和低的鐵芯損耗。硅鋼的飽和磁感應強度可達1.9~2.0T,而鐵氧體材料的飽和磁感應強度只有0.50T,在相同工作頻率和鐵芯尺寸下,使用硅鋼的變壓器匝數只有鐵氧體變壓器的1/4,雖然鐵氧體材料損耗小,但是在50z的情況下,這種優勢已經微不足道了。所以從技術指標和成本角度考慮,工頻電源變壓器鐵芯不會選鐵氧體。
較高的強度高性能的軟磁鐵氧體材料的生產工藝與現有技術相比,本發明具有如下的有益效果:本發明先配制基料,再完成基材的制備,基材通過改性碳化硅晶須將基料層包覆,不只不會造成原料的混雜。同時也不會干擾到基體的磁導料、磁通密度等性能,此外碳化硅晶須具有耐磨、抗拉強度高等特點,又因似玉米須狀結構,應用在材料上,須狀結構分布在基體中,不只提高材料的機械強度、耐磨等性能,同時可提高斷口脆性斷裂性能,碳化硅晶須經過納米粉體改性后提高基材本身的磁導料等性能,結尾再經過強度助劑的刻蝕,從而使整體上的強度性能得到改善。本發明強度助劑中添加的sc在燒結過程中能夠促進次生α相由細小針狀變成棒狀,從而將材料的抗裂紋形成,強度可突出提高,添加的ce可細化晶粒尺寸,同時促進次生α相較叉排列,與sc具有協同作用,具有突出的增強作用,此外加入的mg-cr3c2復合型燒結助劑,降低燒結溫度,提高低溫燒結致密度,進而進一步改善材料的強度性能。具體實施方式下面結合具體實施例,對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例只只是本發明一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本發明中的實施例。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。
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。鐵氧體是常見的永磁材料之一。湖南注塑鐵氧體生產廠家
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。廣東永磁鐵氧體工藝
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。廣東永磁鐵氧體工藝
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