[发明专利]一种NiCuZn铁氧体材料及其制备方法和用途在审
申请号: | 201811255969.8 | 申请日: | 2018-10-26 |
公开(公告)号: | CN109320227A | 公开(公告)日: | 2019-02-12 |
发明(设计)人: | 於扬栋;苏艳锋;单震;王媛珍;黄慧博;徐君 | 申请(专利权)人: | 横店集团东磁股份有限公司 |
主分类号: | C04B35/26 | 分类号: | C04B35/26;C04B35/622;C04B41/89 |
代理公司: | 北京品源专利代理有限公司 11332 | 代理人: | 巩克栋 |
地址: | 322118 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 铁氧体材料 摩尔百分数 制备 复数磁导率 烘干 粉料 破碎 湿法混合 烧结 生坯 实部 虚部 预烧 | ||
本发明提供一种NiCuZn铁氧体材料及其制备方法和用途。所述NiCuZn铁氧体材料主要由Fe2O3、ZnO、NiO和CuO组成,以所述NiCuZn铁氧体材料的总摩尔量为100%计,Fe2O3的摩尔百分数为48.8~50mol%,ZnO的摩尔百分数为32~34mol%,NiO的摩尔百分数为6.5~8mol%,CuO的摩尔百分数为8.5~12.7mol%。本发明提供的制备方法包括:(1)配料湿法混合并破碎,然后烘干,得到粉料:(2)对粉料升温后进行预烧;(3)破碎烘干;(4)制成生坯;(5)烧结。本发明提供的NiCuZn铁氧体材料性能良好,复数磁导率实部μ′高,复数磁导率虚部μ″低。
技术领域
本发明属于电子材料技术领域,尤其涉及一种NiCuZn铁氧体材料及其制备方法和用途。
背景技术
随着电子信息产业的快速发展,特别是智能移动终端产品的日新月异,如智能手机、智能手表等消费类电子产品功能趋于多样化,然而大部分电子产品的充电装置互不兼容,电源线杂乱。目前,技术最为成熟的电磁感应式无线充电系统凭借其兼容性较好,携带方便,安全性高等优势脱颖而出,但其存在的显著不足在于充电效率远低于有线充电。
存在上述问题的原因是在电磁感应式无线充电中,其发射端线圈和接受端线圈是分离,故两耦合线圈间的空隙较大,导致线圈耦合不紧密,存在较大的漏感。另外,由于装配空间受限,其线圈处于金属环境中,两线圈间的磁通密度变化被大大削弱,进而影响了能量传输效率。为了解决上述存在的问题,工程人员选择在无线充电系统的接受端线圈与金属片间加入一块软磁铁氧体材料作为隔磁片,要求隔磁片的具有高磁导率、低损耗,即隔磁片复数磁导率的实部大,虚部小。
目前,市场上用的磁性材料隔磁片大部分都是NiZnCu铁氧体隔磁片。较普遍的是Fair Rite公司的Material 44型NiZnCu铁氧体材料,其磁性能在100~200kHz间,铁氧体磁片实部也只能达到500,虚部10左右。所以就目前无线充电发展来看,提高其接收端隔磁片的磁导率实部,降低虚部仍是有待解决的问题。
CN 104030674 A公开了一种NiZnCu铁氧体材料及其制备方法,其主成份以摩尔百分比为:Fe2O3:48.5~49.5mol%;ZnO:25~29mol%;NiO:11.5~20.5mol%;CuO:5~9.5mol%;掺杂成份质量百分比为:0≤V2O5≤0.12wt%。制备出的NiCuZn铁氧体材料在100~200kHz频率区间,起始磁导率μ率区为950~1000;
CN 104909736 A公开了一种镍锌铁氧体材料及其制备方法,其原料组成包括主成分和副成分,主成分以各自标准物计的含量为:49.6mol%≤Fe2O3≤50.5mol%,12.5mol%≤NiO≤13.5mol%,29.2mol%≤ZnO≤32mol%,7mol%≤CuO≤9mol%。相对主成分,副成分以标准物计的含量为:0.01wt%≤MoO3≤0.1wt%,0.01wt%≤Nd2O3≤0.05wt%。所述镍锌铁氧体采用传统的氧化物法制备,在100~200kHz的频率区间,磁导率700≤μ′≤900。
CN 105837195 A公开了一种NiZnCu铁氧体材料及其制备方法。该NiZnCu铁氧体材料其配方为NixZnyCu1-x-yFe2-aO3-3a/2,0.24≤x≤0.25,0.58≤y≤0.61,0.02≤a≤0.03,其原料主成份为NiO、ZnO、CuO和Fe2O3,无掺杂;在1MHz处,磁环在1000℃的条件下烧结,复数磁导率的实部μ′为1300~1400,虚部μ″为150~160。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于横店集团东磁股份有限公司,未经横店集团东磁股份有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201811255969.8/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。