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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》
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New Technology Of Magnetic Materials
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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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 2018.《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817页现货发行,欢迎订购!   


内容介绍
【资料页数】817 (大16开 A4纸)
【资料内容】制造工艺及配方

【交付方式】上海中通

【出品时间】2018.05

【合订装本】1360元(上、下册)

【电 子 版】1120元(邮件发送)

(PDF文档,可电脑、手机阅读、打印、硬盘存档)


定价:1360元/套(包邮)


          2018《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
1    在较大电流下具有宽频低电磁损耗和良好宽温稳定性,能用于30MHz以内的各种高频无极灯功率耦合器的镍锌铁氧体材料制备方法.......1
2    初始磁导率为20-4+4的镍锌铁氧体材料及制备方法,在新型无极灯照明系统中具有十分广阔的市场前景..................9
3   镍锌铁氧体材料及制备方法,该材料在2.5MHz~3MHz高频范围内具有极低的电磁损耗........................17
4    能用于制作工作频率在2.5MHz~3MHz以内的各种高频无极灯功率耦合器的镍锌铁氧体材料制备方法..................24
5    新型镍锌软磁铁氧体制造工艺方法,降低了产品的烧结温度和气孔率、烧结温度可控制在1100℃以下,改善了温度特性,降低了磁导损耗....31
6    镍锌铁氧体材料及其制备方法,在高频无极灯2.65MHz工作频率下具有极低的电磁损耗.........................37
7  
高频低损耗镍锌铁氧体材料、薄片磁心制备方法,13.56MHz具有μ'=125±20%且μ"≤4的电磁性能,满足无线信号感应用......46
8   
国内优秀技术:在13.56MHz的工作频率下具有较高的复数磁导率同时具有较低的磁损耗,镍锌软磁铁氧体及其制备方法 ..........61
9   
-65~+125℃的温度范围内宽温镍锌软磁铁氧体及其制备方法,初始导磁率可以控制在10%以内,具有良好的温度稳定性.........67
10   
团聚少、结晶度高、活性高,满足叠层电感低温烧结的要求镍锌铁氧体材料的制备工艺...........................74
11    镍锌软磁铁氧体磁芯材料的制备方法,
具有较低的热膨胀系数,较高的磁导率和饱和磁通密度、磁导率和居里温度...............83
12    应用于NFC天线、无线充电用镍锌软磁铁氧体磁片及其制备方法,铁氧体磁片烧结致密,有效提高材料的磁性能...............89
13    
实现900℃的低温烧结NiCuZn铁氧体材料及其制备方法,新配方生产原料便宜,工艺简单,操作方便且成本低,高可靠性........98
14    浙江大学优秀技术:
具有高磁导率,高饱和磁通等优点高频转换用功率铁氧体制备方法..........................105

15    NiCuZn铁氧体磁片及制备方法,在13.56MHz下复数磁导率实部μ′为150~160并具有良好的柔韧性............113

16    磁导率高、高频性能好,同时具有良好的耐摔打、抗机械破坏能力的镍锌软磁铁氧体材料的制备方法....................120
17    高居里温度、高饱和磁化强度、低介电损耗的Ho/Co复合掺杂Ni‑Zn铁氧体陶瓷及其制备方法,适合用作高频率、大功率磁芯......126
18    高强度耐热400
冲击功率镍锌铁氧体及其制备方法,晶界鲜明,致密度高,气孔分布合理.......................138
19    用于变压器工型件的Ni‑Zn软磁铁氧体材料配方、烧结制备方法,晶粒尺寸小,电阻率高,而且起始磁导率高,磁芯损耗低.........145
20    具有较高的起始磁导率以及低的磁芯损耗,Ni‑Zn软磁铁氧体材料制备方法..............................151
21    宽温宽频镍锌软磁铁氧体材料及其制备方法 .............................................157
22   
具有较高的起始磁导率以及低的磁芯损耗,用于变压器U型件的Ni‑Zn软磁铁氧体材料制备方法.....................164
23   
具有优异的强度和耐热冲击性能以及高Bs的特性的镍锌软磁铁氧体材料制备方法............................170
24    包括镍、镁、锌或其组合
镍锌铁氧体制备方法,用于电力电子设备、铁氧体天线、磁性记录头、数据储存磁芯、滤波电感器、宽带变压器....181
25    NiZnCu铁氧体材料及其制备方法,
磁导率高,损耗低,可应用于无线充电的隔磁片,配方无掺杂...................203
26    具有窄线宽和高饱和磁化强度
NiCuZn铁氧体厚膜的材料制备技术,微波铁氧体器件Ka波段环行器用.................209
27   
利用了工业生产中的磁片碎料,抗金属镍铜锌铁氧体隔磁片材料的制备方法,节约了资源,避免了环境污染.................217
28   
非常适合于LTCC流延工艺生产NFC铁氧体磁片的NiCuZn系铁氧体材料及其制备方法......................226
29   
具有优良的电磁性能、耐热冲击和高机械强度等性能,功率电感用镍锌铁氧体及其制备方法........................232
30    NiCuZn铁氧体材料的制备方法,
具有高饱和磁感应强度、高居里温度...............................239
31    Ni-Zn软磁铁氧体材料,
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..............247
32    NiCuZn铁氧体材料及制备方法、起始磁导率在50~100之间,良好的高频阻抗特性,尤其制作高频小尺寸的叠层片式磁珠......263
34    镍铜锌铁氧体粉体及其制备方法,具有较好的低温共烧特性,能够与其它陶瓷材料或电极银很好的匹配共烧.................274
35    NiCuZn系软磁铁氧体材料配方及其制备方法,保证良好的磁性能,使其在900℃范围内实现低温烧结,并提高直流叠加特性......285
36   
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,镍铜锌铁氧体的烧结制度的预测方法.......292
37   
兼具较好的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,镍铜锌铁氧体及其制备方法...................309
38    低温烧结镍铜锌软磁铁氧体材料配方及其制备方法,包括主成分和副成分,具有高磁导率和低损耗的磁体制备方法..............320
39   
800-950低烧结温度下制备得到具有高磁导率的NiCuZn铁氧体方法,工艺简单,易于实施..................338
40   
具有在应力作用下-40℃~125℃范围内磁导率变化较小的特点,低温度因数抗应力镍锌铁氧体及其制备方法..............349
41   
具有高饱和磁化强度、耐功率和良好的微波旋磁作用尖晶石NiSn系列旋磁铁氧体材料及其制备方法...................360
42   
具有高饱和磁通度、高直流偏置、耐热冲击的特点Ni-Zn铁氧体材料制备方法............................368
43    用于制备噪声抑制片的镍铜锌铁氧体及其制备方法,可用于制备不同于现有噪声抑制片的频率的噪声抑制片.................378
44   
可广泛应用于抗大直流偏置磁场或大功率的叠层片式电感器中低温烧结NiCuZn铁氧体材料及其制备方法................389
45   
晶粒尺寸为20~30μm,晶界鲜明耐热冲击镍锌铁氧体及其制备方法................................397

46    温升情况明显优于普通的镍铁氧体,吸波效率明显优于常规热烧结方法制备的镍钨铁氧体.........................404

47    满足SMD功率电感用软磁铁氧体材料性能要求,NiZn软磁铁氧体及其制备方法,具有高磁导率、高BS、高强度和高耐热冲击性.....410
48    针对于无线充电中铁氧体材料作为屏蔽材料应用背景的NiCuZn铁氧体材料及其制备方法.......................417
49   
采用压滤法制备NiZn铁氧体,NiZn铁氧体的压滤成型的制备方法................................424
50    高性能超细NiZn铁氧体的制备方法...............................................430
51   
可广泛应用于LTCC技术中制作各种电子元器件,非磁性材料与NiCuZn铁氧体材料低温匹配共烧方法................438
52  
-40℃~120℃的宽温范围内宽温低温度系数高频低损耗软磁NiCuZn铁氧体材料及其制备方法..................446
53   
能够保证高的磁导率,亦能实现介电性能的提高钛酸钡-镍锌铁氧体复合陶瓷材料及其制备方法.......................453
54   
无污染且适于大批量生产的导高损NiCuZn铁氧体材料烧结工艺制备、磁片及制备方法........................469
55    Ni-Mn-Co多元掺杂钡铁氧体吸波材料的制备方法.......................................478
56    利用微波技术制备镍锌铁氧体的方法,工艺简单、易操作、制备效率高、能耗低、可大量节省时间和成本..................486
57   
用于制备高频下使用的MLCI器件,低温共烧用镍铜锌软磁铁氧体材料及其制备方法..........................494
58    特别高频1MHz~10MHz下具有高磁导率(μi≈300,f=1MHz)、高电阻率、低比损耗、低比温度系数
镍铜锌铁氧体制法....503
59    起始磁导率为70的高Q值镍锌铁氧体及其制备方法
,适应功率电感对铁氧体材料的高频低损耗的要求...................512
60    起始磁导率为120的抗应力镍锌铁氧体及其制备方法,
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..............520
61    高强度高Bs镍锌铁氧体及其制备方法,适应功率电感的小型化对材料的高强度和高直流偏置的双重要求..................529
62    NiCuZn系铁氧体材料及其制备方法,改善其在20MHz下的Q值、初始磁导率,并且不易发生晶粒异常长大.............538
63   
能够在较宽的温度范围内改善其热膨胀系数,低磁性NiCu铁氧体材料及其制备方法..........................545
64    能够为叠层片式电感器提供稳定性更好、致密度更高、磁导率更高的低温烧结NiZnCu软磁铁氧体材料制备方法.............553
65   
红褐色的纳米吸波材料镍锌镁镧铁氧体及其制备方法.........................................562
66   
配方中不含重金属Pb的NiZn软磁铁氧体材料制备方法......................................569
67   
适应功率电感的小型化对材料的高强度和耐热冲击的双重要求,镍锌铁氧体及其制备方法.........................576
68    高磁导率高居里温度NiZn铁氧体材料制备方法..........................................584
69   
能够满足LCD背光模块逆变电源及其它功率变压器对铁氧体磁芯的性能要求,超低功耗镍锌铁氧体及其制备方法..............596
70    平板显示用高表面电阻镍铜锌铁氧体材料制备方法..........................................607
71   
具有高频、高磁导率、高Bs、高TC特性耐高温焊锡镍锌软磁铁氧体材料制备方法...........................613
72   
在10MHz~100MHz的范围内具有高阻抗的特征高磁导率高阻抗的Ni-Zn铁氧体材料制备方法.................619
73    绕线式片式电感器用低温烧结高磁导率NiCuZn铁氧体材料及其制备方法..............................630
74    添加V2O5的NiCuZn铁氧体的制备方法...........................................639
75   
具有较低的铁磁共振线宽和微波介电损耗,较高的饱和磁化强度和居里温度,NiCuZn微波铁氧体材料的制备方法............651
76   
具备的高频、高Q、高TC、低温度系数的特性,满足高频电路的需求,镍锌软磁铁氧体材料及其制备方法.................658
77   
在频率1MHz时的起始磁导率μi至少为100,居里温度Tc至少为300℃,矫顽力小于4.5高性能镍锌系铁氧体制备方法......666
78   
能够很好地满足通信类电子元器件的使用要求,高频镍铜锌铁氧体及其制备方法.............................677
79    高磁导率低温烧结NiCuZn铁氧体材料生产工艺.........................................687
80   
提高功率密度,实现小型化, NiZn系铁氧体材料及制备方法....................................695
81   
具有较高的起始磁导率、高的饱和磁通密度、较低损耗镍铜锌铁氧体及其制造方法............................705
82   
大大改善了预烧料的烧结反应活性,高磁导率低温共烧NiCuZn铁氧体材料的制备工艺........................712
83   
节省能源、改进传统氧化物工艺,高初始磁导率、低损耗的NiZn铁氧体及其制备方法.........................739
85    Ni-Zn系铁氧体合成材料制备方法及天线线圈............................................751
86   
具有低损耗,品质因素Q高;温度系数低;低温共烧NiCuZn铁氧体材料及其制备方法........................777
87    日本具有高比电阻的、而且Q值大的Ni-Cu-Zn系铁氧体材料制备方法..............................788
88    自蔓延高温合成NiCuZn铁氧体粉体的方法,
具有工艺过程简单,生产周期短,能耗低,生产率高等优点................800
89   
用于制备射频宽带铁氧体磁芯系列,镍锌高导铁氧体及其制备方法...................................807


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:

               国内新研制具有低损耗, 品质因素Q高;温度系数低;能实现低温烧结获得致密的铁氧 体微观结构和优良的电磁性能,低温共烧铁氧体材料及其制备方法

           Ni-Zn系铁氧体天线线圈构成时所使用的特性范围内的频率特性以及电流值的稳定化

           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,

           近年来要求有所提高的小型化、薄型化,最新研制成功电阻率、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,可靠性能国际领先。

           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。

             具有更高居里温度,在宽温范围下,具有较高的起始磁导率、高的饱和磁通密 度、较低损耗,能够更好满足电子设备向小型化、移动化、集成化方向发展要求。

           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,能够很好地满足通信 类电子元器件的使用要求;生产过程能耗降低。

           具备的高频、高Q、高TC、低温度系数的特性,满足高频电路的需求。

           工艺简单、无污染且适于大批量生产的氧化物烧结工艺制备了具有高磁导率、高损耗的铁氧体材料、铁氧体磁片等等。



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

高磁导率高居里温度

NiZn铁氧体材料及制备方法

         

  Ni‑Zn铁氧体材料具有高电阻率、高居里温度、低温度系数、良好高频性能等优点,被广泛应用于射频宽带和高频抗电磁干扰等领域。近年来,随着射频铁氧体宽带器件的发展,对具有高磁导率特性的Ni‑Zn铁氧体的需求与日俱增。该材料具有典型的弛豫型磁谱,用其制作的宽频带器件,可实现宽频域内射频信号的能量传输和阻抗变换。而射频宽带器件的一种重要发展方向就是具有更宽的工作频域、宽的工作温度范围以及高可靠性,特别是在恶劣的环境下都能够正常的工作。


  值得注意的是,高的居里温度是宽频带器件在宽温度范围内工作的必备条件,而高的电阻率则可避免宽带器件在MHz频段出现电子打火问题,因此,兼具高磁导率、高居里温度以及高电阻率特性的Ni‑Zn铁氧体材料的研制迫在眉睫,其市场需求十分巨大。


  国内最新技术:针对现有技术设计的Ni‑Zn铁氧体所存在的高磁导率、高居里温度及高电阻率三个关键参数难以同时满足的技术难题,提供一种兼具高磁导率、高居里温度及高电阻率特性的Ni‑Zn铁氧体材料及其制备方法。该技术采用适量的Ni‑Zn铁氧体缺铁配方,可避免高频下电子打火问题;新配方在原材料成本上大幅度降低,同时可降低能耗30%以上;同时,在配方中尽可能降低ZnO含量,进而保证材料具有高的居里温度。


Ni‑Zn铁氧体材料的制备技术,其技术指标如下:
   起始磁导率μi:2500 士20%
   饱和磁感应强度Bs:280mT(25℃)
   居里温度Tc20
   矫顽力Hc:10A/m
   电阻率ρ:106Q.m
   密度DB :5.2G/CM3


  Ni‑Zn铁氧体材料可为射频宽带和高频抗电磁干扰等领域解决如下三个方面的关键技术问题:


1、高磁导率可获得低的漏感系数,有利于拓宽器件的工作频带;

2、高居里温度可拓宽器件的工作温度范围,有利于器件在不同的环境下工作;

3、高电阻率可避免宽带器件在MHz 频段出现电子打火问题,提高系统和器件可靠性。


  资料详细描述了该技术的生产工艺、配方、成型烧结工艺。

耐热冲击能力400以上

高性能功率新萄京979799.com及制备方法

      

  镍锌铁氧体具有高电阻率、高工作频率等优点,适合制作各类型表面贴装元件。近些年随着智能可穿戴等设备的不断涌现,对器件的智能化、微型化提出更高的要求。产品必须能满足适于表面贴装、易焊接、高强度等要求,对器件高性能以及可靠性提出了更加严苛的要求。


        为满足市场需求,国内最新研制成功高性能功率新萄京979799.com及制备方法,该技术通过配方调整,降低烧结温度并改善微观特性,从而使之具有良好的综合磁性能、强度和耐热冲击性能。


  耐热冲击镍锌铁氧体的耐热冲击能力可达到400℃以上,且该材料适用于表面安装的功率电感器的开发和大量生产,有利于传输较大功率的电源同路和DC-DC电源模块的小型化和薄型化。材料主要性能指标如下:起始磁导率μi:400+25%:饱和磁感应强度Bs:380+5%mT;相对损耗因子≤60;比温度系数10;居里温度Tc≥180 机械强度≥MPa。



高强度高Bs镍锌铁氧体及其制备方法


  随着电子移动终端变得越来越来小,越来越薄,所使用的镍锌铁氧体功率电感也
需更小,更薄,这就要求镍锌铁氧体具有很好的机械强度。


  另外随着转换频率越来越高,功能越来越多,对小而薄型功率电感的额定电流的要求也越来越高,一般说来材料的Bs越高(饱和磁感应强度),直流偏置特性就越好,这就要求镍锌铁氧体具有较高的Bs(饱和磁感应强度)。这样功率电感小型化对于镍锌铁氧体材料提出了机械强度和Bs的双重要求。


  国内最新技术:采用合理的主配方,通过调整三氧化二铁的含量来调整材料的饱和磁感应强度;通过调整氧化氮的含量来调整材料的使用频率;通过调整氧化锌的含量来调整材料的磁导率。在副成分中加入三氧化二钴改善材料的频率特性与磁导率特性。


  该材料适用于DC-DC 电源模块用功率电感的小型化和薄型化。
  材料的性能指标如下: 

  1 起始磁导率μi :400 士25% ,
  2 饱和磁感应强度Bs:480士5% ,
  3 居里温度Tc220
  4 机械强度S:≥210MPa


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