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一种钼基稀土铁磁芯材料制作方法

  • 专利名称
    一种钼基稀土铁磁芯材料制作方法
  • 发明者
    刘孝峰
  • 公开日
    2014年10月29日
  • 申请日期
    2014年6月25日
  • 优先权日
    2014年6月25日
  • 申请人
    蚌埠市英路光电有限公司
  • 文档编号
    C04B35/40GK104124028SQ201410288139
  • 关键字
  • 权利要求
    1. 一种钥基稀土铁磁芯材料,其特征在于它包括主料和添加剂,所述的主料按照摩尔 比包括65-70. 5 mol 的 Fe304、12. 5-20 mol 的氧化锰、7-10. 5mol 的氧化锌、2-4 mol 的 钥;、0. 1-0. 3mol三氧化铬;添加剂按照占所述铁磁芯材料的重量比计包括10-20ppm的碳 化钽、30-50ppm的硫酸亚铁、800-1000ppm的钥基稀土复合导磁粉体; 所述的钥基稀土复合导磁粉体的制备包括以下步骤 (1) 钥溶胶的制备 将钥粉与柠檬酸三丁酯、三氧化二锑混合,加热到80-90°C,球磨至细度为30-60 μ m ; 将二甲基二烯丙基氯化铵加入到50-70倍水中,搅拌均匀后加入烯基琥珀酸酐,在 50-60°C下搅拌混合10-13分钟; 将上述处理后的各原料混合,700-1000转/分搅拌分散20-30分钟; (2) 将聚乙烯吡咯烷酮加入到氯化镧溶液中,在60-80°C下搅拌混合10-20分钟,力口 入碳酸氢铵水溶液,保温3-5h,加入上述钥溶胶,搅拌至常温,离心脱水,100- 20(TC干燥 30-40分钟,300-500°C下煅烧6-10小时,即得所述稀土复合导磁粉体; 所述的氯化镧溶液的浓度为〇. 8-2mol/L ;碳酸氢铵水溶液的浓度为20-30%、用量为氯 化镧溶液重量的30-40% ; 所述的聚乙烯吡咯烷酮与氯化镧的摩尔比为1-21 ; 所述的钥粉与氯化镧的质量比为60-701 ; 所述的钥粉、柠檬酸三丁酯、三氧化二锑、二甲基二烯丙基氯化铵、烯基琥珀酸酐的质 量比为 60-100 4-6 3-4 5-6 2-42. -种如权利要求1所述的钥基稀土铁磁芯材料的制备方法,其特征在于包括以下步 骤 (1) 将上述主料送入混合罐,2500-3000转/分搅拌混和2-4小时,送入回转炉预烧,控 制温度300- 400°C,预烧时间为2-4小时,送入研磨罐,采用研磨介质为15-20%的酒精水 溶液,研磨至细度为60-100 μ m ; (2) 将添加剂送入研磨罐,采用研磨介质为15-20%的酒精水溶液,其中添加有相当于 添加剂重量〇. 5-1%的铬酸叔丁酯、0. 5-2%的异丙醇铝,研磨至细度为40-50 μ m ; (3) 将上述处理后的各原料混合,喷雾干燥,压制成坯,烧结,即得所述钥基稀土铁磁芯 材料
  • 技术领域
    [0001] 本发明主要涉及氧化物磁性材料制造领域,尤其涉及一种钥基稀土铁磁芯材料 一种钼基稀土铁磁芯材料
  • 专利摘要
    本发明公开了一种钼基稀土铁磁芯材料,它包括主料和添加剂,所述的主料按照摩尔比包括65-70.5mol的Fe3O4、12.5-20mol的氧化锰、7-10.5mol的氧化锌、2-4mol的钒、0.1-0.3mol三氧化铬;添加剂按照占所述铁磁芯材料的重量比计包括10-20ppm的碳化钽、30-50ppm的硫酸亚铁、800-1000ppm的钼基稀土复合导磁粉体,本发明的铁磁芯材料加入的稀土复合导磁粉体磁能积高,磁性稳定,可以明显提高铁磁芯材料的机械性能,降低气孔率。
  • 发明内容
  • 专利说明
  • 专利详情
  • 全文pdf
  • 权力要求
  • 说明书
  • 法律状态
一种钼基稀土铁磁芯材料的制作方法 [0002] 随着通信技术和电子产品数字化的发展,对软磁铁氧体和元件提出了新的要求, 高性能高磁导率磁芯广泛应用于各类电信及信息用基本材料,如共模滤波器、饱和电感、电 流互感器、漏电保护器、绝缘变压器、信号及脉冲变压器等领域得到了广泛应用。现在电子 通讯行业需要铁氧体磁芯具有低磁芯损耗和高磁导率,以满足现在电器设备的微型化和高 效率的要求,现有的磁芯难以满足上述要求; 稀土制得的永磁材料其磁能积可达碳钢的150倍、铝钥钥永磁材料的3?5倍,永磁 铁氧体的8?10倍,温度系数低,磁性稳定,矫顽力高达800千安/米。主要用于低速转矩 电动机、启动电动机、传感器、磁推轴承等的磁系统。钕铁硼永磁材料是第三代稀土永磁材 料,其剩磁、矫顽力和最大磁能积比前者高,不易碎,有较好的机械性能,合金密度低,有利 于磁性元件的轻型化、薄型化、小型和超小型化。
[0003] 本发明目的就是为了弥补已有技术的缺陷,提供一种钥基稀土铁磁芯材料。 [0004] 本发明是通过以下技术方案实现的: 一种钥基稀土铁磁芯材料,它包括主料和添加剂,所述的主料按照摩尔比包括: 65-70. 5 mol 的 Fe304、12. 5-20 mol 的氧化锰、7-10. 5mol 的氧化锌、2-4 mol 的钒、 0. 1-0. 3mol三氧化铬;添加剂按照占所述铁磁芯材料的重量比计包括:10-20ppm的碳化 钽、30-50ppm的硫酸亚铁、800-1000ppm的钥基稀土复合导磁粉体; 所述的钥基稀土复合导磁粉体的制备包括以下步骤: (1) 钥溶胶的制备: 将钥粉与柠檬酸三丁酯、三氧化二锑混合,加热到80-90°C,球磨至细度为30-60 μ m ; 将二甲基二烯丙基氯化铵加入到50-70倍水中,搅拌均匀后加入烯基琥珀酸酐,在 50-60°C下搅拌混合10-13分钟; 将上述处理后的各原料混合,700-1000转/分搅拌分散20-30分钟; (2) 将聚乙烯吡咯烷酮加入到氯化镧溶液中,在60-80°C下搅拌混合10-20分钟,力口 入碳酸氢铵水溶液,保温3-5h,加入上述钥溶胶,搅拌至常温,离心脱水,100- 20(TC干燥 30-40分钟,300-500°C下煅烧6-10小时,即得所述稀土复合导磁粉体; 所述的氯化镧溶液的浓度为〇. 8-2mol/L ;碳酸氢铵水溶液的浓度为20-30%、用量为氯 化镧溶液重量的30-40% ; 所述的聚乙烯吡咯烷酮与氯化镧的摩尔比为1-2:1 ; 所述的钥粉与氯化镧的质量比为60-70:1 ; 所述的钥粉、柠檬酸三丁酯、三氧化二锑、二甲基二烯丙基氯化铵、烯基琥珀酸酐的质 量比为 60-100 :4-6 :3-4 :5-6 :2-4。 [0005] -种钥基稀土铁磁芯材料的制备方法,包括以下步骤: (1) 将上述主料送入混合罐,2500-3000转/分搅拌混和2-4小时,送入回转炉预烧,控 制温度300- 400°C,预烧时间为2-4小时,送入研磨罐,采用研磨介质为15-20%的酒精水 溶液,研磨至细度为40-100 μ m ; (2) 将添加剂送入研磨罐,采用研磨介质为15-20%的酒精水溶液,其中添加有相当于 添加剂重量〇. 5-1%的铬酸叔丁酯、0. 5-2%的异丙醇铝,研磨至细度为40-50 μ m ; (3) 将上述处理后的各原料混合,喷雾干燥,压制成坯,烧结,即得所述钥基稀土铁磁芯 材料。 [0006] 本发明的优点是: 本发明的铁磁芯材料加入的钥基稀土复合导磁粉体耐候性好、磁能积高,磁性稳定,可 以明显提高铁磁芯材料的机械性能,降低气孔率。


[0007] 实施例1 一种钥基稀土铁磁芯材料,其特征在于它包括主料和添加剂,所述的主料按照摩尔比 包括:65 mol的Fe304、12. 5mol的氧化猛、10. 5mol的氧化锌、2 mol的f凡、0· 3mol三氧化 铬;添加剂按照占所述铁磁芯材料的重量比计包括:20ppm的碳化钽、50ppm的硫酸亚铁、 lOOOppm的钥基稀土复合导磁粉体; 所述的钥基稀土复合导磁粉体的制备包括以下步骤: (1) 钥溶胶的制备: 将钥粉与柠檬酸三丁酯、三氧化二锑混合,加热到90°C,球磨至细度为60 μ m ; 将二甲基二烯丙基氯化铵加入到70倍水中,搅拌均匀后加入烯基琥珀酸酐,在60°C下 搅拌混合13分钟; 将上述处理后的各原料混合,1000转/分搅拌分散30分钟; (2) 将聚乙烯吡咯烷酮加入到氯化镧溶液中,在80°C下搅拌混合20分钟,加入碳酸氢 铵水溶液,保温5h,加入上述钥溶胶,搅拌至常温,离心脱水,200°C干燥40分钟,500°C下煅 烧10小时,即得所述稀土复合导磁粉体; 所述的氯化镧溶液的浓度为〇. 8mol/L ;碳酸氢铵水溶液的浓度为30%、用量为氯化镧 溶液重量的40% ; 所述的聚乙烯吡咯烷酮与氯化镧的摩尔比为2:1 ; 所述的钥粉与氯化镧的质量比为70:1 ; 所述的钥粉、柠檬酸三丁酯、三氧化二锑、二甲基二烯丙基氯化铵、烯基琥珀酸酐的质 量比为 100 :4 :3 :5 :2。
[0008] -种钥基稀土铁磁芯材料的制备方法,包括以下步骤: (1) 将上述主料送入混合罐,3000转/分搅拌混和2小时,送入回转炉预烧,控制温度 400°C,预烧时间为4小时,送入研磨罐,采用研磨介质为20%的酒精水溶液,研磨至细度 为 100 μ m ; (2) 将添加剂送入研磨罐,采用研磨介质为20%的酒精水溶液,其中添加有相当于添加

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