湖南磁鐵鐵氧體

來源: 發布時間:2019-12-26

錳鋅鐵氧體和鎳鋅鐵氧體的簡易區分法:測量法①利用錳鋅和鎳鋅鐵氧體的電阻率ρ不同來區分。由于錳鋅鐵氧體的電阻率比較低,約在103Ω·cm以下,而鎳鋅鐵氧體的電阻率較高,約105~108Ω·cm。所以,我們可以用高阻計或能測量電阻率的其它任何儀表來測量。測試前,要在磁心上作兩個任意位置的電極,為了測試方便,可選螺紋形、圓柱形、工形磁心兩個圓柱體端面作電極,帽形磁心可選在同一圓平面上作兩個電極,這時,用砂皮輕輕磨去待測部位磁心的氧化層,然后可涂上導電性好的材料作為測試電極,一般可用6B鉛筆涂上兩個石墨電極,作成圓柱形磁心、帽形磁心所示的石墨電極,測直流電壓在幾十伏以上時的電阻率。在作好兩個石墨電極后,也可用500型萬用表(量程選擇開關可放在10K檔)測磁心的阻值來區分錳鋅還是鎳鋅鐵氧體。一般阻值在150KΩ以下的是錳鋅;阻值相當大、萬用表表頭指針基本不動的則是鎳鋅鐵氧體。②我們還可利用錳鋅和鎳鋅鐵氧體使用頻率f不同來區分。由于錳鋅鐵氧體材料的使用頻率一般在2MHz以下,它的Q值較低;而鎳鋅鐵氧體使用頻率在2~200MHz,它的Q值較高。我們可以利用現成的高頻線圈,要求此線圈不裝磁芯時,電感量小于20μH,先把磁芯取出來。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配制燒結而成。湖南磁鐵鐵氧體

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。山東切割鐵氧體牌號鐵氧體是一種非金屬磁性材料,又叫鐵淦氧。

2020年,在國家政策推動下,新基建在全國風行云涌,給5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網等七大領域的發展裝上了“加速器”。磁性材料作為新基建七大領域建設和發展的關鍵支撐功能材料和器件,必將迎來重大發展機遇,與此同時,一些技術指標和發展趨勢也在發生著改變。很多5G基站目前面臨諸如供電線路負荷能力不足、大量分布的基站無可靠電源可用、單站功耗大等各種供電困難。5G微基站對電源供電架構,效率和功率密度等要求會更高,低成本、高效率、免占地的電源系統是5G網絡的快速覆蓋的重要條件。在這種情形下,電源發展基本呈現小型化、大功率化,5G基站電源用到磁芯、電感器、電子變壓器等磁性元件以及MOS管、二極管的選擇都得采用低損耗材料,推動了高頻、高功率鐵氧體材料的需求。

鐵氧體是20世紀40年代發展起來的一種新型的非金屬磁性材料。由于它的制備工藝和外觀很類似陶瓷品,因此有時被稱為磁性瓷。鐵氧體一般是指鐵族的和其他一種或多種適當的金屬元素的復合氧化物,屬于半導體,它是作為磁性介質而被利用。磁鐵礦,其主要成分是Fe3O4,是一種較為簡單的鐵氧體,也是人類較早應用的一種非金屬磁性材料。我國在三千多年前就發現了磁石的相互吸引和磁石吸鐵的磁現象。11世紀末,我國便發明了指南針并應用于航海事業.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。

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。在整個磁鐵工業中鐵氧體磁鐵的產量比較高并被廣泛應用于工業生產中。江蘇磁鐵鐵氧體工藝

可以根據鐵氧體磁性材料的用途和品種,把鐵氧體分為軟磁、硬磁、旋磁、矩磁和壓磁等五大類。湖南磁鐵鐵氧體

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。湖南磁鐵鐵氧體

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