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优质高性能 镍锌铁氧体材料 制造新技术
《镍锌铁氧体材料制品制造新技术工艺配方精选汇编》
New Technology Of Magnetic Materials
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《镍锌铁氧体工艺配方》

各位读者:大家好!


        自从我公司推出每年一期的磁性材料系列新技术汇编以来,深受广大企业的欢迎,在此,我们衷心地感谢致力于磁性材料创新的新老客户多年来对我们产品质量和服务的认同,由衷地祝愿大家工作顺利,身体健康,家庭幸福!

        刚刚过去的2017年,我国磁性材料新技术迅猛发展,涌现出许多优秀的高性能磁性材料、新产品、新技术、新配方。这些优秀的磁性材料新技术。促进着我国企业健康地发展,缩短了和先进国家的整体的差距。有些优秀的技术赶上甚至超过了发达国家的技术水平。

        为了让国内磁性材料生产企业及时掌握新技术发展、制造、工艺配方资料情报,做好新技术产品优化和开发新产品工作,特收集整理的本篇新技术汇编专集。

        本篇是为了配合国家产业政策向广大企业、科研院校提供的我国及磁性材料生产制造工艺配方汇编的技术资料。资料中每个项目包含了最详细的技术制造资料,现有技术问题及解决方案、产品生产工艺、配方、产品性能测试,对比分析。资料信息量大,实用性强,是从事新产品开发、参与市场竞争的必备工具!
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 04.《镍锌铁氧体材料制品制造技术工艺配方精选汇编

《镍锌铁氧体工艺配方》

   镍锌铁氧体为一种非金属软磁性材料,具有高电阻率、低温度系数、高居里温度、高频性能和制备价格低廉、易于合成等优点,在变压器、高频电感磁芯、磁记录材料、微波吸收材料等磁性材料的研究领域和发展前景中有着重要的地位。


   随着科技的不断发展,市场对镍锌铁氧体也提出了更高的标准和要求,如元器件的小型化、片式化、高频化、高性能和低损耗等。当前国内外对镍锌铁氧体的研究开发大部分都朝着高饱和磁感应强度Bs)、高磁导率(μ)、高居里温度(Te)、低损耗(Pe)、低矫顽力(He)和高频化、薄型化、宽温特性方向发展。          


   为了提高材料的性能以适应市场的需求,近年来人们从制备方法、烧结工艺、主成分配方和添加剂等多方面来改善Ni-Zn铁氧体的性能,并且不断地开发出了符合未来发展趋势的高性能Ni-Zn软磁铁氧体材料。


   例如:市场的全球化要求各种电子元器件在世界各地都能够正常工作,而世界各地的温度相差非常大,这就要求构成各种器件的原材料在很宽的温度范围内部具有良好的温度特性,而且铁氧体工作时由于涡流损耗等导致的发热现象将引起磁性能的变化,为保证器件工作的稳定性,要求材料的性能有较好的温度稳定性,铁氧体磁心在加工、装配或使用的过程中会因为应力或应变的产生而影响器件性能,而导致系统运行不稳定,所以研制开发具有优良温度稳定性和抗应力特性铁氧体材料显得尤为重要。据国际新技术资料网消息:国内最新研制成功一种新型镍锌铁氧体材料配方,是一种抗应力与低磁导率温度因数相结合的产品,制成的磁心作为绕线型电感器的核心,其性能随外部应力及环境温度的变化小,可广泛用于汽车电子、自动控制、家用电器、计算机、船舶、通信电子、绿色能源等领域,前景较好。详细工艺配方见本专集。

          

   本篇专集精选收录了国内外关于镍锌铁氧体软磁材料制造最新技术工艺配方技术资料。涉及国内著名公司、科研单位、知名企业的最新技术专利全文资料,工艺配方详尽,技术含量高、环保性强是从事高性能、高质量、产品加工研究生产单位提高产品质量、开发新产品的重要情报资料。

   资料中包括制造原料组成、材料制备配方、生产工艺、烧结工艺、产品性能测试及标准、解决的具体问题、产品制作实施例等等,是企业提高产品质量和发展新产品的重要、实用、超值和难得的技术资料。
           本篇专集资料分为上、下两册,A4纸大,共841页现货发行,欢迎订购!   


内容介绍
【资料页数】841 (大16开 A4纸)
【资料内容】制造工艺及配方

【交付方式】EMS 上海中通

【图书资料】1360元(上、下册)

【电 子 版】1120元(光盘)

(DPF文档,可电脑、 手机阅读、打印、硬盘存档)


定价:1360元/套(包邮)


          《镍锌铁氧体材料制品制造新技术工艺配方精选汇编》介绍



内容描述及页码

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1          用于抗电磁干扰-噪声抑制片镍铜锌铁氧体材料配方和制备方法,频率覆盖范围1MHz-30MHz....................1
2          饱和磁通度、高直流偏置、耐热冲击的NiZn铁氧体配方和制备方法,满足小型贴片电感磁芯的大功率与耐焊锡性(瞬间热冲击)要求.....13
3          能够在900℃左右烧结形成具有高磁导率和低损耗的镍铜锌软磁铁氧体材料制备方法,最大程度提高材料电磁性能基础上降低了烧结温度....23
4          耐直流偏置电流冲击性能和较高的初始磁导率的镍铜锌铁氧体配方和制备方法...............................41
5          低温共烧特性好,能与其它陶瓷材料或电极银很好的匹配共烧的镍铜锌铁氧体粉体制备方法.........................52
6          Ni-Zn软磁铁氧体材料配方,电阻率高,且具有高频、高饱和磁通密度和低磁损耗的优良性能......................63
7          有优良的电磁性能、耐热冲击和高机械强度性能的镍锌铁氧体配方、制备方法,功率电感用.........................71
8          高功率MLCL,性能优良的高功率低温铁氧体烧结制度预测方法,预测烧结收缩速率、致密化以制定合适烧结,有效降低能耗,缩短时间....78
9          微波器件用高性能NiCuZn铁氧体材料配方和制备方法,高饱和磁感应强度、高居里温度、低介电损耗和低铁磁共振线宽等优异特性.....95
10        适于LTCF片式功率器件的低温烧结NiZn铁氧体配方,磁导率≤700、功耗Pv≤300kW/m3、饱和磁通密度Bs>320mT   ..103
11        初始导磁率4200,磁芯损耗100Kc、200mT,25-120℃小于450Kw/m3,高导磁率宽温低损耗软磁铁氧体配方、制法..108
12        日本优秀技术:噪声滤波器用导磁率高的铁氧体烧结体和铁氧体磁芯的配方和制备方法...........................116
13        日本京瓷优秀配方:导磁率3000以上,居里温度90℃以上,电阻率、导磁率和居里温度高的铁氧体烧结体配方和磁芯制备方法.......131
14        日本配方:手机无线通信NFC天线用Ni-Zn-Cu-Co铁氧体烧结片制备方法,厚度0.03-0.05mm,提高收发灵敏度.....145
15        用于高磁能密度的低频强电和大功率领域的镍锌铁氧体/聚丙烯酸纳米复合材料配方和制备方法,铁氧体复合材料热点技术...........153
16        满足叠层电感低温烧结要求的高活性镍锌铁氧体材料配方和制备工艺,纳米铁氧体,颗粒均匀、团聚少、活性高................164
17        在1MHz-100MHz均有较高阻抗、宽频范围内适用的镍锌磁材配方,新配方成本低,性能优异,应用广泛...............173
18        无线充电发射端和接收端线圈的隔磁片用镍锌铁氧体软磁材料配方及其制备方法..............................179
19        高磁导率镍锌铁氧体材料制备方法,磁导率高达2520,工作范围为0.1MHz-50MHz,远优于同等材料..............185
20        抗应力镍锌铁氧体制品制备方法,-40℃~125℃范围内磁导率变化较小,适应需要树脂封装的功率电感对铁氧体材料抗应力的要求.....196
21        高频高磁导率高Q值的镍锌铁氧体材料配方、制法,采用两次预烧法,避免ZnO分解挥发,成分稳定,适合开关电源直流输出滤波电感器....208
22        高饱和磁通密度、高直流叠加、高居里温度的镍锌铁氧体材料配方、制备方法,适合在更高宽频率、较低电压下工作..............216
23        国内最新研制的功率电感用耐热冲击镍锌铁氧体配方和制备方法,晶粒为20~30μm,晶界鲜明,致密度高,气孔分布合理;优良的电磁性能. 226
24        低烧结温度软磁铁氧体材料新工艺新配方,很好的高频性能,各项性能跟镍锌材料接近,主成分中各种化合物的综合成本要比镍锌材料低.....233
25        兰州理工大学研制高性能超细NiZn铁氧体制备方法,适用于超细NiZnFe2O4粉体的工业化生产..................239
26        高性能NiZn铁氧体的压滤成型的制备方法。采用压滤法制备NiZn铁氧体,制备的铁氧体均匀性较好,有利于磁性能的进一步提高.....247
27        优异性能NiZn软磁铁氧体新配方及制备方法,高磁导率、高BS、高强度和高耐热冲击性,满足SMD功率电感用软磁铁氧体材料性能要求..253
28        日本TDK最新研制的叠层贴片线圈用复合铁氧体材料配方和制备方法,高频特性优异,高磁导率、高绝缘电阻和低介电常数..........260
29        日本户田工业株式会社研制Ni-Zn-Cu系铁素体粉末制备方法,具有优异的温度特性和直流叠加特性的铁素体材料............274
30        南京大学研制镍锌铁氧体/聚苯胺复合吸波材料制备方法,微波吸收性能好,涂层厚度为2.6mm时,最高损耗值可以达到-41dB.....287
31        镍铜锌铁氧体与碳纳米管复合吸波材料制造方法,兼备碳纳米管的电性能和铁氧体的磁性能,实现对电磁波的介电损耗与磁损耗的双重吸收....301
32        NFC磁片用浆料,通过优化流延配方中的有机体系中各组分,能有效解决薄型磁片烧结翘曲的问题,大大提升产品良率............311
33        电子科技大学研制NFC天线NiCuZn铁氧体材料及其制备方法,具有高的磁导率,而且具有低的磁损耗,应用频率13.56MHz....320
34        日本京瓷:IT设备绝缘噪音去除脉冲变压器用铁氧体烧结体配方和磁芯制备方法,室温(25℃)~100℃的导磁率的温度变化率小.....326
35        镍锌铁氧体软磁材料及其制备方法,10~100MHZ内同时获得较高的磁导率、品质因数及μ'×Q值,满足NFC及FRID应用要求....339
36        南昌航空大学研制;东华理工大学研制淀粉原料碳包覆镍锌铁磁性纳米颗粒制备,具有较高的饱和磁化强度、较低的矫顽力和剩余磁化强度....346
37        石墨烯掺杂聚苯胺基碳包覆镍锌铁氧体介孔材料,可用于电磁吸波材料、环境吸附材料,用于吸附环境中如重金属、POPs等污染物......354
38        宽温镍锌软磁铁氧体配方及制造方法,良好的温度稳定性。主、副原材料配比合理,常规原材料制作。现有软磁铁氧体生产设备即可生产.....365
39        以壳聚糖为碳源碳包覆镍锌铁磁性纳米材料的制备方法,该磁性纳米材料具有较高的饱和磁化强度、较低的矫顽力和剩余磁化强度........372
40        微光器件、光子晶体领域应用的聚3-甲基噻吩包覆纳米镍锌铁氧体粒子磁性液体的制备方法,稳定性好,放置六个月不下沉..........380
41        纳米级超细铁氧体的制备方法,采用自燃烧法,易煅烧、无残碳、铁氧体颗粒粒径小、粒径分布窄等特点,适合应各种铁氧体材料制备......387
42        西北工业大学研制石墨烯镍锌纳米吸波材料的制备方法,作为超级电容器材料、电极材料和吸波材料等领有广泛的应用前景...........395
43        中科院新研制埋入式电感材料镍锌铁氧体-多壁碳纳米管-环氧树脂复合材料制备方法、具有高磁导,良好机械性能和电性能,满足小型化要求..401
44        铁磁一铁电复合材料,新型钛酸钡-镍锌铁氧体复合陶瓷材料制备方法。高磁导率、介电性能高,应用于滤波器、传感器等...........419
45        昆明理工大最新研制尖晶石型NiCuZn铁氧体的制备方法,生产成本低,工艺简单,粒径分布均匀,可控性好、重复性好..........435
46        西北工业大学研制聚吡咯/铁氧体/多壁碳纳米管复合材料的制备方法,提高材料的吸波性能性。比重小、兼容性好、导电性好.........440
47        含有镍锌磁粉高强度磁性橡胶制备方法,拉伸强度5.5MPa,扯断伸长率400%以上,邵尔硬度60,磁感应强度720Gs.......450
48        陶瓷材料及其与铁氧体材料低温叠层共烧的方法,采用先进的LTCC工艺,生产稳定性高、效益高、成本低、非常适合大规模批量生产.....456
49        低温共烧用镍铜锌软磁铁氧体材料,用于制备高频MLCI器件,具有较低的烧结温度,能保证MLCI器件获得优异的磁特性,一致性较好...462
50        软磁镍铜锌铁氧体材料配方制备方法,高频1MHz~10MHz高磁导率(μi≈300,f=1MHz)、高电阻率、低比损耗、低比温系数..471
51        新型烧结复合软磁材料配方和制备方法,突出特点磁导率、饱和磁化强度和电阻率均较高,用于抗冲击能力高、中高频电磁场抗涡流高的环境中..480
52        涂覆有磷酸盐的铁氧体粉末及其制备方法,适用于作为电磁波抑制材料或制造导磁薄片...........................491
53        铁氧体雷达吸波材料制备方法,解决了雷达吸波涂层易老化、龟裂和划伤破损的难题,延长涂层使用寿命,降低涂层维护成本..........502
54        高致密度铁氧体-碳纳米管复合块体材料制备方法,材料相对密度高达99.99%,电磁性能优良,一致性优良,大大降低变形开裂现象....511
55        用于注射成型的铁氧体吸波材料制备方法,以及磁性吸波器件。应用于不同的电磁环境下,防止电磁辐射对人体的危害及对设备的影响......521
56        功率软磁材料换代产品:长春工业大学研制高效软磁复合材料配方和制备方法,应用于较高工作频率、高磁场、高应力场合;制备简单......527
57        陕西科技大学研制新型熔盐法制备镍锌铁氧体粉末,合成温度低,周期短,产品应用于通讯、传感、音像设备、滤波器、变压器等工业中.....534
58        江苏大学研制Ni-Zn铁氧体与SiO2的复合纳米纤维制备方法,性能优异的雷达吸收材料制备方法...................539
59        高抗折强度镍锌软磁铁氧体材料,具有镍锌软磁铁氧体材料的一般特性,适用于目前电子产品小薄化后对产品抗折强度要求...........550
60        西南交通大学研制各向异性Z型六角铁氧体制备方法,很高截止频率,高介电常数和磁导率,应用于高频和超高频天线尺寸的小型化.......559
61        低介电常数陶瓷粉与镍锌铜铁氧体粉共烧的方法,拓宽片式复合器件如各种特殊要求叠层片式电感器件、EMI滤波器及电源模块的应用领域...565
62        改进非晶粉芯导磁率及损耗的方法及制备的复合粉芯,损耗降低100mW/cm3(在0.1T,100kHz下),导磁率提高5以上....575
63        低温烧结磁电复合介质厚膜材料方法,1MHz下介电常数50~283,饱和磁化强度8~46emμ/g,矫顽场27.1~30.4G...584
64        陕西科技大学研制具有巨介电常数和高磁导率的磁电复合材料制备方法,新材料用于小型滤波器、天线、EMI抑制器等............598
65        NiCuZn微波铁氧体材料配方,采用固相法工艺,通过优化材料配方并选用Bi2O3为助烧剂,尖晶石结构、适应LTCC工艺......607
66        最新研制纳米级尖晶石型铁氧体高频微波吸收剂配方及制备方法。解决现有铁氧体在Ku波段的吸波性能不理想,分布不均匀,成本高问题...614
67        软磁镍锌铁氧体纳米材料的制备方法,反应条件温和、易于控制、能够制备分散性好、粒径分布均匀.....................623
68        新型纳米尖晶石铁氧体空心球的制备方法,用于磁流体技术、磁记录存储材料、医药靶向材料和传感器件等..................631
69        日本研制的电源电路电感元件中优良的直流叠加特性Ni-Zn-Cu铁氧体材料配方和制备方法,有效抑制叠加直流电流时导磁降低的问题...639
70        高性能掺杂Ni-Zn系铁氧体软磁材料及制备方法,烧结体的平均晶粒尺寸为1~10μm,适合高频大磁场通讯器件应用 ..........653
71        大连理工研制梯度电磁波吸收材料制备方法,材料原料来源广泛,制备工艺简单,成本低,比重轻,吸收能力强,环境稳定性好的特点......664
72        高频大功率镍锌基软磁铁氧体材料配方及制造方法,用于1~30MHz的大功率设备,用作变压器、感应器、滤波器和调谐器等磁芯......669
73        东华大学研制镍锌铁氧体包覆碳纳米管磁性纳米复合材料制备方法.,晶相纯、分散性好、磁化强度高,磁感应灵敏度强............678
74        东华大学研制醇热法制备镍锌铁氧体磁性纳米粉体方法,磁化强度高,产品用于磁头、避雷针、磁共振装置和电磁波吸收材料等.........686
75        高频镍铜锌铁氧体配方及制备方法,具有低初始磁导率、50MHz~200MHz低的相对损耗因子、高的居里温度等优良的性能.......693
76        浙大研制的镍锌铜铁氧体吸波材料配方和制备方法。解决现有铁氧体吸波材料吸收频段较窄、产品颗粒大、烧结温度高、能耗大的不足......703
77        初始磁导率为100-20+20的镍锌铁氧体材料制备方法,能用于2.5MHz~3MHz以内的各种高频无极灯功率耦合器,性能优异...708
78        用于高频无极灯功率耦合器的镍锌铁氧体材料制造方法,解决现有高频无极灯功率耦合器效率较低、发热量大的问题..............715
79        变压器小型化,性能优异的镍铜锌铁氧体制造方法,更高居里温度,宽温下,高起始磁导率、高饱和磁通密度、低损耗.............725
80        高磁导率镍锌铁氧体低温高密度制造方法。新方法比现有技术低约200℃的烧结温度,就可实现5.2g/cm3以上的高密度,提高磁导率..732
81        北京科技大学研制可直接低温烧结的六角晶系软磁铁氧体材料。烧结温度低,烧成温度宽,制法简单,适于工业化生产,性能稳定、可靠性好...742
82        江苏大学研制Ni-Zn铁氧体纤维吸波材料制备方法,制备直径均匀、表面光滑、具有较大长径比的铁氧体陶瓷纤维.............751
83        中科院研制的电磁屏蔽高分子复合材料工艺配方,屏蔽效果好,成本低,用于航空、航天、保密通信、电子、电气和电器等高新技术领域.....760
84        日本具有高烧结体密度和低损耗水平的Y型六方晶系铁氧体配方、制备方法,用于天线和通信设备......................772
85        日本TDK株式会社研制NiCuZn系铁氧体配方,制备方法,新配方明显提高直流叠加特性,用作叠层芯片电感器、磁芯材料等等......796
86        浙江大学研制镍锌铁氧体材料配方和制备方法,具有超高的直流电阻率和超低的介电损耗。避免了粉末的高温烧结过程,耗能低,合成时间短...808
87        优异的纳米尖晶石型铁氧体粉末制备方法。粉末分散性好,尺寸均匀,在8~50nm范围内;工艺简单,用于磁储存、超流体、药物磁性传输..817
88        江苏大学研制尖晶石型铁氧体纤维材料制备方法,具有显著各向异性,既有陶瓷纤维高强、温度稳定性好优点,又具有优良吸波性能.......831

购买理由



一、资料收录国际、国内优质镍锌铁氧体材料新技术、信息量大,配方全

       是生产镍锌铁氧体材料厂家提高产品质量,新产品开发必备资料


          资料收录了国内科研院校、镍锌铁氧体材料研究单位、磁性材料生产企业的优秀新技术工艺配方。例如:

               国内新研制的可同时满足小型贴片(SMD)电感磁芯的大功率与耐焊锡性(耐瞬间热冲击)要求的Ni-Zn铁氧体材料配方和制备方法,新配方采用两次湿法工艺制粉,

                    制品采用干压成型、高温烧结、电极化工艺制作而成;制品具有高饱和磁通度、高直流偏置、耐热冲击的特点。

           满足智能手机、物联网等行业的迅猛发展,手机机无线充电器、电子标签上的吸波材料得到了迅猛发展,国内最新研制的高频、超低损耗Ni-Zn软磁铁氧体材料配方

                    和制备方法,新配方制备方法简单,制品电阻率高,且具有高频、高饱和磁通密度和低磁损耗的优良性能。

           国内新研制的镍铜锌铁氧体的烧结制度的预测方法,采用这种预测方法,能够有效地预测镍铜锌铁氧体在烧结过程中的收缩速率及致密化行为以制定合适的烧结制度,

                    从而有效地降低能耗,缩短时间,优化生产工艺,降低生产成本。

           为满足用于电感器、变压器、镇流器、电磁体、噪声滤波器等的磁芯和各种口相关设备的LAN 接口部的脉冲变压器用的磁芯,近年来要求有所提高的小型化、薄型化。

                    日本京瓷株式会社最新研制成功一种电阻率、导磁率和居里温度高的铁氧体烧结体配方和铁氧体磁芯制备方法,新配方特性优异,可靠性能国际领先。

           磁性纳米复合材料是近年来发展的一类新型功能复合材料,具有优异的性能和全新的功能,在许多领域展示出广阔的应用前景。国内最新研制成功为镍锌铁/聚丙烯酸

                    纳米复合材料的配方和制备方法,这种新材料具有明显的核壳结构,在外加磁场下出现磁滞现象,比饱和磁场强度远远小于铁氧体的比饱和磁场强度,矫顽力较小,具

                    有较高的软磁特性,是理想的软磁材料,可用作各种电感元件,如滤波器磁芯、变压器磁芯、无线电磁芯,以及磁带录音和录像磁头等,也是磁记录元件的关键材料。

                    同时,新技术配方和制备方法用料简单,制备工艺操作简便,无需复杂的合成设备,制备成本较低。

           国内最新研制成功的高磁导率镍锌软磁铁氧体材料配方和生产方法,采用该材料制备的磁芯磁导率高、使用频率范围宽、损耗小,既解决了镍锌系铁氧体磁导率低的

                    问题,又克服了高初始磁导率材料使用频率范围窄、高频损耗大的问题,新配方镍锌软磁铁氧体材料磁导率高达2520 ,工作频率范围为0.1MHz-50MHz ,且0.5MHz

                    下,比损耗系数< 70X 10-6 ,远优于同等材料的磁学性能,广泛用于短波、超短波通信领域。新配方生产工艺简单、生产效率高、节能、污染少、成品率高。

           中北大学研制超细铁氧体的制备方法,具有操作简单、容易煅烧、无残碳、得到铁氧体颗粒粒径小、粒径分布窄等特点,该方法适合各种铁氧体材料的制备。

           西北工业大学研制的石墨烯镍锌纳米吸波材料的配方和制备方法,新材料在超级电容器材料、电极材料和吸波材料等领有广泛的应用前景。良好的吸波性能。

           长春工业大学最新研制的高效软磁复合材料配方和制备方法,新材料可应用于较高工作频率、高磁场、高应力场合;制备方法简单,工艺操作方便

           日本日立金属株式会社研制具有高烧结体密度和低损耗水平的Y型六方晶系铁氧体配方和制备方法。六方晶系铁氧体被用于构造天线和通信设备。等等。



二、解决镍锌铁氧体材料制造工艺技术问题、产品应用领域技术问题

       是企业改善工艺、改进配方、降低成本、提高企业产品效益的良师益友


      资料中每项新技术工艺配方,都是针对现有技术改进和提高,解决现有技术问题。掌握这些优秀新技术,有利于提高企业产品质量。例如:

           如何生产耐热冲击镍锌铁氧体材料,耐热冲击可达到400℃以上,满足表面安装的功率电感器的开发和大量生产需要,满足传输大功率电源同路和DC-DC电源模块

                    的小型化和薄型化的要求?

           如何解决现有镍锌铁氧体材料在片式功率器件中的应用受到限制的问题?功率型低温烧结NiZn铁氧体材料的方法?

           如何解决目前相对低温下铁氧体不易烧成的特点,实现铁氧体磁介质在低温下烧成

           如何解决镍锌铁氧体的高频无极灯功率耦合器效率较低、发热量大的问题?

           如何解决薄型磁片烧结翘曲的问题? 如何解决现有技术在铁氧体片材在烧制过程中易于变形,平整度差,甚至出现断裂的问题?

           为满足NiZn 铁氧体对变压器,电感器,扼流圈及其它电磁元器件的小型化,轻型化和薄型化的要求,超细或纳米铁氧体材料如何制备?

           如何解决现有镍锌铁氧体生产过程中,原料物性相差大,难以混合均匀,产品性能不稳定;煅烧和烧结温度高,能耗高,粉末飞扬严重,生产环境差的问题?

           如何提高磁芯强度,又不会降低其耐高温冲击性能;提高耐热冲击性能又不会使磁芯强度降低,如何生产高性能SMD功率电感专用软磁铁氧体材料?

           如何实现对电磁波的介电损耗与磁损耗的双重吸收,具有高温抗氧化性能强、稳定性好、质量轻以及机械强度高优点吸波材料生产方法。

                    


三、沟通企业与科研院校的技术合作的桥梁、掌握镍锌铁氧体材料新技术动向、投资新产品决策依据。


           通过这些技术资料,您可以及时掌握国内科研院校、研究所、生产企业的最新技术成果。可以有针对性地与优秀技术成果的研制院校、科研单位建立技术合作,共赢发展。国家也鼓励高等院校、科研院所科研人员在完成所在单位工作任务的前提下,以专职、兼职或受聘的形式在转化基地开展中试、试制、实用推广等成果产业化活动。

    磁性材料、镍锌铁材料制造企业可以通过这些技术资料,了解竞争对手的技术水平、跟踪最新技术发展动向、提高研发起点、加快产品升级和防范知识产权风险,为自主创新、技术改造、产业或行业标准制定和实施“走出去”战略发挥重要作用。也是新产品引进、投资决策的重要依据。



       

     




微生物菌肥优秀技术展示

烧结温度低   磁特性优异

低温共烧镍铜锌软磁铁氧体材料生产方法

      

   【高性能低温烧结镍铜锌铁氧体粉料现有技术状况

    随着笔记本电脑、平板电脑、智能手机等移动通讯技术和有线、无线数字通讯网的不断更新换代,电子产品向着小型化、便携化方向飞速发展。这带动表面安装技术(SMT) 的崛起。SMC片式元件不仅能使电子产品小型化,而且能实现整机装配的高速自动化,片式元件的广泛应用,制造商希望印刷电路板全部采用片式元件。


        最近20 年来,三大无源元件中的电阻器和电容器的片式化技术发展十分迅速,产品种类和规格日趋齐全,己达到大批量应用阶段,而小型化片式磁性元件(包括电感器、磁珠、滤波器、微波铁氧体器件等)由于工艺难度较大,故发展相对缓慢。近年来一些国家投入大量人力财力来研究开发磁性元件的片式化技术,从而有力地推动小型化片式磁性元件的发展。随着叠层型片式磁珠MLCB 、叠层片式电感器MLCI等工艺技术的成熟,小型化片式磁性元件在现代通讯、计算机、视听设备、电子办公设备、汽车电子系统、军事电子装置以及电磁兼容(EMC) 等领域得到了广泛的应用,每年以两位数的速度增长,己经成为最重要的片式电子元件之一。


       制备MLCI和MLCB的关键技术之一是制备高性能低温烧结铁氧体粉料。当前世界上最好的低温烧结NiCuZn 粉料由日本TDK 、村田等提供,这些公司对我国进行技术封锁,不出售它的粉料。


   【高性能镍铜锌铁氧体粉料必须具备的技术特征

       用于制作叠层片式电感器、叠层片式铁氧体磁珠和LC 滤波器等片式铁氧体元件及复合多片组件(MCM) 的铁氧体磁粉料必须具备以下特征:


      1、能够低温烧结。在内导体Ag 的熔点(910℃) 以下温度烧结时,可获得致密的铁氧体微观结构和优良的电磁性能。


     2、 能与Ag 浆共烧。在900℃左右与Ag 浆共烧时,不与Ag 发生化学反应,不出现Ag 离子扩散现象。


     3、满足流延、印刷工艺的要求,粉末的粒度分布、形貌、表面特征等适应流延、印刷工艺的要求。


     4、满足三层镀工艺要求,用磁粉制成ML 和MLCB后,其表面特性能适应端电极三层镀的条件,并且其电磁性能在大直流电镀后变化要小。

         

   【国内研制成功高性能低温共烧用镍铜锌铁氢体磁粉制备方法】

   据恒志信网消息:针对上述现有技术存在的问题中。国内某科技型新材料企业通过精心设计材料的配方及掺入适量的添加剂,研制出一种用于制备高频( 1MHz ~ 30MHz) 下使用的片式多层电感器(MLCI)器件的镍铜锌软磁铁氧体磁粉的新配方新技术。材料各特性处于国际先进水平。该技术目前已经获得国家发明专利权,属于国际领先技术。


      新配方利用现有的生产设备就能获得批量生产,采用通用的软磁铁氧体材料干法制备工艺,其制备工艺简单、制作成本低。具有较低的烧结温度,在共烧时金属银不易扩散;能保证片式多层电感器(MLCI)器件获得优异的磁特性,一致性较好。主、副原材料选取合理,均采用常规的原材料进行制作。

     

     【新技术新配方优点

        镍铜锌铁氢体磁粉新配方通过控制材料主成分、副成分组成及含量,尤其是控制Fe2O3、ZnO 的含量及精心设计副成分配方,优化添加氧化物及控制预烧工艺和烧结工艺,在现有的生产工艺设备下获得了较为理想的微观结构和具有国际领先水平的材料特性。


        经过大量实验研究发现,通过合理控制铁氧体主成分配比,尤其是控制Fe2O3和ZnO 的含量并配以适当的副成分,可以获得一种在高频(lMHz ~30MHz) 工作时具有较高磁导率μi 、高Q值、低比温度系数α μr 、高居里温度Tc和高Bs、高直流偏置、耐电流冲击等特性的镍铜锌软磁铁氧体磁粉,用于制备高频下使用的片式多层电感器(MLCi)器件,特别是在1MHz~10MHz 下具有极高的Q值和低的比温度系统。


       副成分主要是在铁氧体晶界形成高电阻层,及起助熔剂的作用以降低烧结温度。当它们的含量低于下限值时,材料的电阻率下降或者需要提高材料的烧结温度(>910 ℃) ;而当它们的含量高于上述上限值时,则容易引起晶粒异常生长,使磁心损耗恶
化。  


    【低温共烧用镍铜锌软磁铁氢体材料制备工艺】摘要

    高性能低温共烧用镍铜锌软磁铁氧体材料的制备方法::

        主成分、副成分原料配方详见本专集

        制备包括的步骤为:

    1、将主成分混合、振磨,然后放空气窑中进行预烧,;在800的空气窑中预烧120 分钟,得到经过初步反应的预烧粉料

        2、对预烧粉料进行粗粉碎,加入副成分进行砂磨60分钟,得到的颗粒的平均粒径在7.5μm,然后加入0.8wt% 的粘结剂聚乙烯醇并烘干造粒,得到的颗粒的平均粒径在10μm,含水量<0.3wt% ;


       3、采用流延工艺制备铁氧体坯件,将粉料压制成标准环形坯件Φ25XΦ15X5在880℃的空气窑中烧结,保温时间为120分钟,得到所述的低温共烧用镍铜锌软磁铁氧体材料。


     资料共列出4种主成分配方、多种副成分配方、不同制备工艺、不同烧结温度的性能对比数据,最佳配方数据等等。详细描述见本专集。


    【高性能低温共烧用镍铜锌铁氢体磁粉技术指标参数


       高性能低温共烧用镍铜锌软磁铁氧体材料具备性能指标如下:

       磁导率:(μi :60 ~ 100, f=1MHz);
       Q 值:> 90 ,f=10MHz
       比温度系统α :μr (X 10-6/℃) : < 30 (-55 ~25 ℃ ), < 25 (25 ~ 85℃),
       饱和磁感应强度Bs (mT) :370(4KA/m);
       居里温度Tc (℃):> 250。


    【资料描述

   资料中详细描述了低温共烧用镍铜锌软磁铁氢体材料制备方法、材料组成及特性、配方和工艺、烧结方法、性能测试数据等等。


   高磁导率、低损耗镍锌系铁氧体软磁材料新配方

    【高频器件领域对Ni-Zn系铁氧体软磁材料的要求】  

       近年来,在高频器件运用领域, Ni -Zn系铁氧体软磁材料的需求不断扩大。但是,如果在高频大磁场应用场合使用普通高频Ni-Zn系铁氧体磁芯,当通过磁芯线圈的电流达安培量级时,由于损耗加大,磁芯发热使温度剧升,磁芯极易"爆裂"或通不过信号。这是由在高频强磁场中磁芯的不可逆壁移产生的磁滞损耗和介电损耗突然增大引起的。因此,在高频大磁场中使用的大功率Ni-Zn铁氧体,除了具备高磁导率、高居里温度、低矫顽力等综合性能外,还必须具有低的损耗。


    【现有技术配方措施】  

          通过掺杂或者改进材料制备工艺,能显著改善材料的电磁性能。近年来,很多人对以NiZn铁氧体为基体掺入多种微量添加剂而形成的铁氧体进行了大量的研究,如Mn、Cu、V、Cd等添加剂能促进材料烧结, Mg 、一些稀土元素等掺杂能改善NiZn 铁氧体的电性能,CaO 、ZrO2、Sb2O3 、Na2O 、K2O等常被掺入到NiZn 铁氧体以增大其致密性和电阻系数。


       为降低功耗,在配方上除了添加CaO-S iO2外,TiO2、SnO2、Ta2O3、HfO2、ErO2、Nb2O5等掺杂后能进入晶界,起抑制晶粒长大、增大晶界电阻率的作用。而TiO2还能降低烧结温度和材料的磁滞损耗和剩余损耗。ZrO2也可以替代SiO2作为助溶剂,如ZrO2、SiO2、CaO共掺,可以得到更好的效果。还有一些添加剂,如CrO2,可以使晶粒尺寸变小。如果在NiZn铁氧体中加入玻璃或各种助溶剂,可以降低共烧温度,烧结温度可达900 ℃,满足与Ag电极共烧低温技术需求。
    【配方原理】        

       Ni -Zn系铁氧体具有尖晶石型结构,属于立方晶系,其分子式可表示为AB2O4,其中A为四面体位置, B为八面体位置,其中Zn2+离子占据A位,Niz+离子占据B位,Fe3+离子同时分布在A,B位上。改变A 、B 位上的阳离子的性质与分布对铁氧体的电磁性能影响也很大。一些非磁性添加剂的金属阳离子,如AL3+取代B 位上的Fe时,能影响A-B位交换作用,阻碍了Fe与Fe2+的转换,增大电阻,有利于获得具有高初始磁导率、高居里温度、低矫顽力、低损耗等优良电磁性能的Ni-Zn系铁氧体磁性材料研究A 、B位替代金属离子特别是稀土金属离子掺杂对镍锌铁氧体材料性能的影响以及材料的制备各方法是该领域的热门课题。


    【采用新技术配方对现有技术的改进

    为克服Ni-Zn系铁氧体磁芯在高频下损耗较高的缺点,国内最新研制成功提出一种新的高性能掺杂Ni-Zn系铁氧体软磁材料配方,这种材料的组成配方和掺杂元素精确可控,能够获得高磁导率、高居里温度、低损耗和矫顽力等优良性能,特别适合高频大磁场通讯器件使用。


         新配方及制备方法制得的Ni-Zn系铁氧体软磁材料的烧结体的平均晶粒尺寸为1 ~ 10μm,在频率1MHz 时的起始磁导率μ 至少为100,居里温度Tc 至少为300℃,矫顽力小于4.50e ;截止频率fr高于10MHz,lk-100MHz范围内,磁损耗(μ" /μ‘)小于2.00,介电损耗(ε" /ε)小于0.03,综合性能优良,有利于实现高频器件的体积小、质量轻、灵敏度高等优点,可以满足变压器磁芯的需求。具有工艺简单,制作成本低优点。


   【制备工艺配方、生产方法及步骤】摘录

      新型相应掺杂Ni-Zn系铁氧体软磁材料的制备方法。

      原材料组成包括:(资料中的实施例配方为准确百分比)
      主成份,氧化铁(Fe2O3)47.0 ~ 50.0mol% (摩尔百分比),氧化锌(ZnO) 24.0 ~26.0mol%,氧化镍(NiO) 24.0~ 26.Omol% ;
        

      副成分,氧化铋 (Bi2O3 0.5~5.0wt %(质量百分比),碳酸锰(MnCO3)0. 5~5.0wt %;Bi2O3MnCO3的量都是相对于其他成分的总质量的百分比来表示的,额外加入,不计入总量;
        

      掺杂成分,在如上所述的Ni-Zn系铁氧体软磁材料中含有至少一种下述添加
成分:氧化铝(AL
2O3) 0~75mol%、氧化(Pr6O11)0.1~10mol%和氧化钨(WO)0. 2~10mol%。


      材料配方的技术方案的原理在于通过掺杂离子在B位上与Fe 3+的替换作用和其对Fe与Fe2+的影响,提高电阻率,降低损耗。
     

      新材料制备方法经济、简单、可靠,依次包括“配料→高能球磨→烘干→混合整粒→过筛→压制成型→烧结"工艺方法和步骤。在整个制备方法中,仅需要一个铁氧体烧结合成步骤。
       

      在新技术方法中,在Ni-Zn系铁氧体软磁材料的组分进行配料时,添加2.0wt%的MnCO3;1.0wt%Bi2O3,并添加0.3wt%聚乙烯醇和0. 05wt% Davon C 。
       

      在新技术方法中,用高能球磨机完成混料,磨介为高纯高耐磨氧化锆球,混合粉料:磨球:去离子水之质量比为1∶4∶2 ,球磨时间24小时。
        

      在新方法中,球磨后的浆料采用真空干燥或常压干燥,温度130℃,时间24小时。
      

      在上述方法中,混合整粒、过筛后晶粒直径小于0.1um,团聚体直径小于0. 15mm。 将研细的干粉在模具中干压成形。
        

      所得坯体在电炉中烧结。烧结时,升温速度2℃/ 分钟, 250~500℃保温0.5~5小时排胶,最高烧结温度为1175℃,在最高温度下保温1~10小时,随炉冷却,即得Ni-Zn系铁氧体磁性材料。


     所述制备方法,包括如下工艺步骤和内容:
   1、按照Ni-Zn系铁氧体软磁材料的设计组成称职原料,并添加分散剂和粘接剂。
   2、将所称粉料和高纯高耐磨氧化锆磨介、去离子水在聚氨酯球磨罐中混合,在高能球磨机上磨细上磨细、混匀。
   3、在干燥箱中,对磨细泪匀的浆料进行烘干。
   4、将烘干的粉料进行研磨,混合整粒。
   5、对混合整粒后的粉料选用合适孔径目数的筛子进行过筛。
   6、对研磨后的粉料在指定规格和形状的模具中干压成型。
   7、按照预先设定的烧结制度对铁氧体软磁材料进行合成和烧结。


      【资料描述

    资料中详细描述了新的高性能掺杂Ni-Zn系铁氧体软磁材料的主成份配方、副成份配方、制备方法步骤、Ni-Zn系铁氧体X射线衍射图谱、扫描电镜照片等等。新配方的组成和掺杂元素精确可控,能够获得高磁导率、高居里温度、低损耗和矫顽力等优良性能,特别适合高频大磁场通讯器件使用等。



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