本实用新型涉及铁氧体永磁元件技术领域,且公开了一种铁氧体永磁元件,包括铁氧体永磁元件本体,所述铁氧体永磁元件本体的前端面和后端面上均开设有多个绕线凹槽,所述铁氧体永磁元件本体的四周均匀分布有多个插接凸块,所述铁氧体永磁元件本体的外侧设置有铁屏蔽罩,所述铁屏蔽罩的内侧四周均匀分布有多个插接凹槽,所述铁氧体永磁元件本体的外侧与铁屏蔽罩的内侧之间存在容纳线圈的腔室。本实用新型通过在铁氧体永磁元件本体上设置绕线凹槽,可以提高线圈绕在铁氧体永磁元件本体上的稳定性,其次通过设置铁屏蔽罩,可以屏蔽电磁信号干扰对线圈产生的磁场影响,提高了磁场的稳定性。
📄 2024213449588
📂 H01F27_24
👤 江苏瑞祥磁业有限公司
📅 2024-06-13
本发明涉及磁体制备技术领域,具体而言涉及复杂异形梯度磁体的制备方法,包括制备打印丝材、称量预设重量的磁粉和粘结剂进行混合形成混合粉末、对混合粉末进行球磨处理并混炼挤出形成丝材、打印磁体等步骤。本发明利用3D打印技术实现异形梯度化磁体的高效低成本制备,改进打印喷头装置实现特定比例材料的添加,满足梯度磁体的制备。本方法的材料混合充分后在粘结剂尼龙的熔点时能形成熔融态可以挤出成型,符合3D打印工艺要求,混合粉末由双螺杆挤出机挤出成丝材后,连接打印机喷头挤出成型,另外根据梯度磁体的磁场要求动态加入磁粉和尼龙粉,最后调整3D打印参数,逐层打印完成梯度磁体的制备。
📄 2021111378536
📂 H01F41_02
👤 盐城工学院
📅 2021-09-27
本发明公开了用铁氧体材料制备磁芯的方法,包括主料和辅料,其制备步骤包括:S1、混合处理:按比例称取主成分原料Fe2O3、ZnO、Mn3O4,在振磨机中混合处理60‑100min;S2、预烧处理:用回转窑预烧混合处理后的材料75‑95min,回转窑内的温度为800‑1150℃,然后降温;S2、砂磨处理:向预烧后的粉料当中加入到添加剂,砂磨30‑150分钟;然后再加入醇溶液搅拌,搅拌时长75‑120min;S2、喷雾造粒;S2、成型处理。本发明提供的铁氧体材料在常温起始磁导率达3000以上,体电阻率达300Ωm以上,在1‑100M频率段具有优异的阻抗特性,并且该铁氧体材料制成的磁芯可有效降低电子设备的电磁波干扰。
📄 2019100936777
📂 C04B35_26
👤 浙江春晖磁电科技有限公司
📅 2019-01-30
已申报项目
本发明涉及一种快速大量制备磁性载体材料的方法,以季铵盐类有机物为碱,以有机酸为酸,混合形成离子液体,将FeCl3·6H2O、FeCl2·4H2O固体加水充分溶解,通入氮气N2保护,加入离子液体混合,将盛放混合液容器放入超声波中并向混合溶液中逐滴滴加氨水超声反应。将离子液体作为优良的溶剂和超声波快速反应特性相结合,使两者协同作用,从而快速高效制备出分散效果好的磁性载体材料,反应时间短。反应之后的溶液可以回收重复利用,大大减少了废弃物的污染。
📄 2014106067594
📂 C01G49_08
👤 山东师范大学
📅 2014-10-31
一种双空腔磁性Fe3O4@mSiO2@BiOCl‑Ag/AgBr复合材料,该材料具有摇铃状双空腔结构,包括mSiO2@BiOCl‑Ag/AgBr介孔复合微球外层空腔,以及Fe3O4磁性中空微球内层空腔。本发明还提供了该复合材料的制备方法,包括:1)stober法在Fe3O4微球表面生长SiO2层;2)通过CTAB胶束模板法合成mSiO2/CTAB复合层;3)蚀刻二氧化硅中间层;萃取CTAB;4)通过APTES对介孔二氧化硅层进行表面胺基功能化;5)溶剂热反应得到双空腔磁性Fe3O4@mSiO2@BiOCl‑Ag/AgBr复合材料。本发明可以实现对难降解有机污染物先富集再催化降解的有效处理。
📄 2018104482730
📂 B01J27_128
👤 山西晋垚通科技有限公司
📅 2018-05-11
本发明涉及磁性材料技术领域,尤其涉及一种利用贻贝壳制备磁性吸附材料的方法。其所述方法包括:以贻贝壳作为原料进行磨粉,将磨粉所得的贻贝壳粉加入至含有锰离子、铁离子和锌离子的盐溶液中进行吸附浸渍,随后过滤出贻贝壳粉并加入至含有碳酸根或碳酸氢根的沉积液中进行共沉积,过滤出固态的粉料后进行煅烧处理即可得磁性吸附材料。本发明制备方法简洁高效;能够对贻贝壳进行有效合理的回收利用;所形成的磁性吸附材料能够实现良好的油污吸附效果,并且方便回收。
📄 201910960545X
📂 B01J20_28
👤 浙江海洋大学
📅 2019-10-10
本发明涉及磁性材料领域,尤其涉及一种可通过弯曲或扭转调控磁性及相关磁效应的材料,其化学式为Ni50‑aCoaMn35‑bFebXc,其中12≤a≤17,0≤b≤10,5≤c≤20,X包括Sn、Ga、In、Si、Ge、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta。该材料的制备方法如下:电弧熔炼高纯度原料得到NiMi基合金块体,将块体在真空下进行熔体快淬后得到相变薄带材料。本发明克服了现有技术中通过施加等静压调控磁性的方法效果单一,且可控性差、施压方式复杂、应用受到限制的缺陷,得到相变合金薄带能够具有在室温附近表现出较大的磁性调控以及大的磁热效应,能够有效应用于磁制冷过程之中,且可通过弯曲或扭转实现应变的输出,从而调控相变合金薄带的磁性及相关磁效应,有效扩展了应用前景。
📄 2019110233570
📂 H01F1_01
👤 杭州电子科技大学
📅 2019-10-25
本发明公开了一种Fe3O4@UiO‑66结构气体传感器的制备方法,本发明将FeCl3·6H2O溶解在乙二醇里,超声、搅拌,使溶液分散均匀。然后加入聚丙烯酸,去离子水和尿素;超声10分钟后,在水热釜内反应,冷却至室温,分离得到Fe3O4纳米颗粒。将Fe3O4纳米粉末加入到N,N‑二甲基甲酰胺溶剂中超声,得到Fe3O4分散液,将ZrCl4和对苯二甲酸加入到DMF中,得到UiO‑66前驱体溶液,将上述两种液体超声混合均匀,然后放置在烘箱中反应后,冷却至室温,分离得到Fe3O4@UiO‑66纳米复合材料,制得气体传感器。本发明对乙醇蒸汽的探测重复性和稳定性良好,非常具有实际应用价值。
📄 2021107116704
📂 G01N27_12
👤 杭州电子科技大学
📅 2021-06-25
本发明公开了一种宽温区跨室温磁斯格明子材料,化学通式为CoaZnbMncXd,其中X为Fe、Ni、Cu、Al、Zr、Cr、Ti中的一种或多种;其中a、b、c、d表示原子摩尔百分比含量,a+b+c+d=100,且25≤a≤45,25≤b≤45,10≤c≤30,0≤d≤10。本发明还公开了一种宽温区跨室温磁斯格明子材料的制备方法以及在磁存储器、逻辑运算中的应用。本发明采用上述宽温区跨室温磁斯格明子材料及其制备方法,能够解决现有的磁斯格明子材料在室温稳定性差的问题。
📄 2022109470401
📂 C22C30_02
👤 杭州电子科技大学
📅 2022-08-09
本发明提供了一种磁性(FeCoNi1.5CuBmREn)P/Al复合材料及其制备方法,所述复合材料以纯铝或铝合金作为基体,添加FeCoNi1.5CuBmREn高熵合金作增强颗粒复合相,实现性能增强及赋予材料磁性,FeCoNi1.5CuBmREn高熵合金复合相的添加量占材料总质量分数的5~20%。所述复合材料的制备方法,首先制备高熵合金粉末;制备高熵合金和铝或铝合金的复合粉末;再冷等静压成型;最后微波烧结固化。本发明所制备的复合材料具有高强韧性和优良的磁性性能,在电子、计算机、信息通讯、医疗、航空航天、汽车、风电、环保节能等传统和新兴领域具有很高的应用价值。
📄 2019105763350
📂 C22C1_04
👤 江苏大学
📅 2019-06-28
本发明提供了一种提高磁性粉体材料有效变形的方法,步骤包括先将合金块通过熔体快淬制成合金条带,再研磨成具有形状各向异性的磁粉,将该磁粉置于平行磁场内进行层状排列后压块,最后进行束缚变形即可得到变形量可调的磁块。本发明利用形状各向异性磁粉在平行磁场中的磁力作用对磁粉排队,将层片状的磁粉排列成水平的层状结构,减小了磁粉间的空隙,提升其后续压制中的致密度,再通过在强束缚变形中施加大的应力,结合变形过程中层状结构特点,可以给磁粉施加大的有效塑性变形。方法简单,易于实现,变形量可调,适合商业化应用。
📄 202310313606X
📂 H01F41_02
👤 燕山大学,中国电子科技集团公司第九研究所
📅 2023-03-28
本申请涉及稀土永磁材料技术领域,特别涉及一种采用超高压预时效处理提高钐钴磁体的矫顽力的方法,包括以下步骤:将金属原料按配比置于真空感应炉中熔炼得到铸锭,并将铸锭破碎得到合金粉末;将合金粉末在磁场中模压成形,并采用冷等静压得到生坯;将生坯烧结、固溶处理后,得到固溶态的钐钴磁体;利用六面顶压机对所述固溶态的钐钴磁体进行预时效处理;将预时效处理后的样品依次进行第一步时效处理、第二步时效处理,得到钐钴磁体。本申请实施例提供一种采用超高压预时效处理提高钐钴磁体的矫顽力的方法,通过调控钐钴合金中的应力和微观缺陷,进而影响后期时效过程中钐钴1:5胞壁相的形成,使得钐钴磁体的矫顽力得到大幅提高。
📄 202410198549X
📂 H01F41_02
👤 燕山大学,中国电子科技集团公司第九研究所
📅 2024-02-22