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16 件在售专利
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
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本发明公开了一种Bi2Fe4O9/BaFe12O19复合陶瓷及其制备方法,属于材料制备技术领域。该复合陶瓷的化学组成表达为:(1-x)Bi2Fe4O9-xBaFe12O19,0.07≤x≤0.20。本发明以Bi2Fe4O9为基体,通过复合BaFe12O19极大的提高了其磁性能,为多铁性Bi2Fe4O9的实际应用提供了一种切实可行的方法。并且微波烧结法不同于一般的传统烧结,烧结时间很短,烧结过程中不存在温度梯度,此方法结合微波水热法制备的纳米粉体烧结的陶瓷具有晶粒尺寸小,致密度高等诸多优点。
📄 2015110241102 📂 C04B35_26 👤 陕西科技大学 📅 2015-12-30
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本发明公开了一种具有高储能密度和高功率密度的铁酸铋钛酸钡基陶瓷及其制备方法,采用0.67BiFeO3-0.33BaTiO3体系铁电材料为基础,将铋层状材料BaBi2Nb2O9按照一定摩尔比掺入到铁酸铋钛酸钡基陶瓷中,采用固相合成方法,制备得到一种新型的具有高储能密度和高功率密度的储能陶瓷材料,该陶瓷材料的化学组成是(1-x)(0.67BiFeO3-0.33BaTiO3)-xBaBi2Nb2O9,其中0.02≤x≤0.1。本发明获得的储能陶瓷材料,主要性能参数可利用储能密度Wrec=3.09J/cm3,储能效率η=85.6%,在100kV/cm电场下,功率密度PD=27.2MW/cm3,电流密度可达543.95A/cm2。此外制备工艺稳定可靠,生产成本低,易于实现工业化生产,同时符合当前无铅环保的要求。能够广泛应用于高功率微波式武器,激光武器,电磁发射器,混合动力汽车的脉冲功率体系中。
📄 2020101775667 📂 C04B35_26 👤 杭州电子科技大学 📅 2020-03-14
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本发明公开了一种高矫顽力铁氧体及其制备方法。本发明铁氧体内禀矫顽力Hcj大于430kA/m,剩磁Br大于460mT,最大磁能积大于41kJ/m3。本发明制备方法包括配料、一次球磨、预烧、二次球磨、闪烧处理、细化球磨与制浆、湿压成型和两段烧结。本发明的创新性在于通过闪烧处理、细化球磨制浆和两段烧结工艺,能够在获得小于1μm的晶粒的同时,有效收窄晶粒尺寸分布,并且减少粉料团聚和晶粒之间磁相互作用,从而提高永磁铁氧体的矫顽力。
📄 2021102739200 📂 C04B35_26 👤 杭州电子科技大学 📅 2021-03-15
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本发明公开了一种高居里温度兼具储能特性的铁酸铋基无铅铁电陶瓷材料及其制备方法,该陶瓷材料的通式为(0.67‑x)BiFeO3‑0.33BaTiO3‑xSr(Ga0.5Ta0.5)O3,其中x的取值为0.06~0.12,其通过高温传统固相法制备,制备方法简单、成本低廉、重复性好、成品率高。本发明陶瓷介电常数大、居里温度高,介电常数2195~10194、居里温度395~424℃,在250~450℃范围内,介电常数随温度变化小,具有优异的温度稳定性,同时具有良好的铁电储能特性,最大极化强度可达23.3~33.7μC/cm2。在x=0.1时,有效储能密度可达1.603J/cm3,储能效率为81%,兼具良好的储能特性。
📄 2022109651182 📂 C04B35_26 👤 陕西师范大学 📅 2022-08-12
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一种基于M型钡铁氧体材料的小型化阵列天线,属于天线基板材料技术领域。所述阵列天线的基板材料为镧(La)和钴(Co)取代的M型钡铁氧体,配方为BaFe(12‑5x)(LaCo)3xO19,其中,0<x≤0.12。本发明通过镧和钴在M型钡铁氧体中的占位和离子磁矩的大小,可以使得M型钡铁氧体的相对磁导率得到提升,缺少一个铁的(BaFe(12‑5x)(LaCo)3xO19)配方可以使得M型钡铁氧体的相对介电常数降低。
📄 2019102378116 📂 C04B35_26 👤 电子科技大学 📅 2019-03-27
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一种锂铝共掺杂的镍锌铁氧体陶瓷材料的制备方法,属于磁、电功能材料技术领域,目的在于提供一种利用溶胶‑凝胶法制备具有良好软磁和介电特性的锂铝共掺杂镍锌铁氧体陶瓷材料。以硝酸镍、硝酸锌、硝酸铁、硝酸锂和硝酸铝为原料,溶剂采用去离子水,按照化学元素摩尔比称取原料,配置成溶胶,水浴下排除有机物,得到前驱体粉末;量取镍锌铁氧体前驱体粉末,研磨,过筛、粘合造粒,制成厚度约1 mm,直径10 mm的陶瓷坯体,将坯体置于烧结炉中进行烧结、保温,获得同时具有高介电性和磁性的镍锌铁氧体陶瓷材料。本发明所用方法工艺简单,易于工业化生产,制备的陶瓷样品致密度高、颗粒均匀性好,磁、电性能优良。
📄 2019107791641 📂 C04B35_26 👤 安阳师范学院 📅 2019-08-22
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本发明公开了一种利用改进的液相辅助烧结机制来制备SOFC陶瓷连接体的方法,固体氧化物燃料电池用陶瓷连接体组成为镧锶铬铁氧化物,其化学式为LaxSr1‑xCryFe1‑yO3‑σ,其中x=0.5~1;y=0.1~0.5,厚度为10~20μm;具体制备方法如下步骤:1)镧锶铬铁氧化物粉体的制备;2)提拉法制备连接体并实现与阳极的共烧。本发明利用一种改进的液相辅助烧结机制,从材料本身的性能入手,利用简单的提拉制备法即可使得连接体烧结致密,同时实现SOFC的Ni‑YSZ阳极与陶瓷连接体共烧,大大节省了制备陶瓷连接体的成本。
📄 2019109887441 📂 C04B35_26 👤 江苏科技大学 📅 2019-10-17
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本发明公开的针对毫米波大气窗口的高效吸波剂,化学式为BaTiFexO19(x=9.5~10.5)。本发明通过调整体系中的钡源略高于化学计量比,促进中间相BaCO3与Fe2O3的反应,形成单相钡铁氧体,且可使更多的Ti4+进入钡铁氧体晶格并取代Fe3+离子,调节钡铁氧体的多磁共振行为,从而进一步改善毫米波大气窗口35GHz频率附近的吸波性能。本发明的吸波剂在35GHz频率附近的最大有效吸收频宽可达约12.0+GHz,最强反射损耗RL可达~‑40dB,其吸收频宽要宽于符合化学计量比的钛掺杂钡铁氧体的频宽。此外,本发明制备工艺简单,成本低廉,是针对毫米波大气窗口35GHz频率附近的高效吸波剂。
📄 201811025452X 📂 C04B35_26 👤 南京航空航天大学 📅 2018-09-04
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本发明公开了一种基于LTCC技术的NiCuZn铁氧体制备方法,包括以下步骤:(1)配料;(2)第一次球磨;(3)第一次烘干;(4)预烧;(5)掺杂;(6)第二次球磨;(7)第二次烘干;(8)造粒成型;(9)排胶;(10)烧结。本发明的基于LTCC技术的NiCuZn铁氧体制备方法,工艺条件易控制,成本低,通过Bi2O3和Co2O3的二元掺杂,可以得到致密度高,孔隙小,出色的磁性能的NiCuZn铁氧体,尤其是极大程度提高了饱和磁化强度,为低温烧结NiCuZn铁氧体提供了新的指导和思路,解决了如何兼顾低温烧结NiCuZn铁氧体材料的高磁导率,高饱和磁化强度,低损耗,温度稳定性的问题。
📄 2021109430876 📂 C04B35_26 👤 杭州电子科技大学 📅 2021-08-17
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本发明公开了一种三步烧结法制备致密的小晶粒BaFe12O19铁氧体陶瓷的制备方法,通过溶胶凝胶法形成的BaFe19O12粉体粒径小、磁性能优良,并通过造粒过筛,实现了所用BaFe19O12粉料颗粒的大小均匀性;在烧结过程中,通过快速将温度升高到一个较大值(T1),之后快速降温至一个较低值(T2)并进行较短时间保温,再继续快速降温至一个更低的值(T3)并较长时间保温,这个过程抑制了BaFe19O12陶瓷晶界迁移,同时保持BaFe19O12陶瓷晶界扩散活跃,实现了致密的小晶粒BaFe19O12陶瓷的制备。本发明合成出来的产物晶粒尺寸小,纯度高;所制备的BaFe12O19陶瓷在致密性、晶粒尺寸、饱和磁化强度等参数明显好于采用传统方法制备的BaFe12O19陶瓷,能够满足较高的应用要求。
📄 2020115469440 📂 C04B35_26 👤 杭州电子科技大学 📅 2020-12-23
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本发明涉及微波吸收领域,公开了一种轻质Ba2Co2Fe12O22多孔铁氧体吸收剂的制备方法,将干酵母粉通过活化得到酵母细胞溶液,将Ba2+,Co2+,Fe3+的盐溶液依次加入到酵母细胞溶液中,不断搅拌使得金属离子充分吸附在酵母细胞表面,并通过生物矿化作用使得金属离子在酵母细胞表面矿化,得含有酵母溶液的均匀溶胶,然后加热去除溶剂得干凝胶,热处理干凝胶去除酵母细胞,得轻质Ba2Co2Fe12O22铁氧体吸收剂。本发明以天然的酵母细胞为结构模板,采用简单的溶胶‑凝胶技术,工艺简单,避免了繁琐的工艺和大量溶剂的使用,实现了轻质Ba2Co2Fe12O22铁氧体吸收剂的低成本绿色环保制备。
📄 2021110294730 📂 C04B35_26 👤 淮阴工学院 📅 2021-09-03
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用铁氧体材料制备磁芯的方法

2019100936777 · 浙江春晖磁电科技有限公司
已申报项目
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发明 已授权

一种Bi2Fe4O9/BaFe12O19复合陶瓷及其制备方法

2015110241102 · 陕西科技大学
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发明 已授权
发明 已授权

一种高矫顽力铁氧体及其制备方法

2021102739200 · 杭州电子科技大学
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发明 已授权

一种基于M型钡铁氧体材料的小型化阵列天线

2019102378116 · 电子科技大学
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发明 已授权

一种锂铝共掺杂的镍锌铁氧体陶瓷材料的制备方法

2019107791641 · 安阳师范学院
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发明 已授权
发明 已授权

一种针对毫米波大气窗口的高效吸波剂及其制备方法

201811025452X · 南京航空航天大学
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发明 已授权

一种基于LTCC技术的NiCuZn铁氧体制备方法

2021109430876 · 杭州电子科技大学
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发明 已授权
发明 已授权

轻质Ba2Co2Fe12O22多孔铁氧体吸收剂的制备方法

2021110294730 · 淮阴工学院
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