非晶纳米晶软磁颗粒、软磁粉芯及其制备方法和电子器件

    公开(公告)号:CN117219390A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311271977.2

    申请日:2023-09-27

    Abstract: 本发明提供一种非晶纳米晶软磁颗粒、软磁粉芯及其制备方法和电子器件,所述非晶纳米晶软磁颗粒的化学分子式为(FeaCob)(100‑c)Bc,其中a+b=1且3.6≤a/b≤4.4,以及12≤c≤14;所述非晶纳米晶软磁材料的XRD谱图中2θ在41~49°位置处的半峰宽为0.60~1.1,所述非晶纳米晶软磁材料中同时含有纳米晶部分和非晶部分。本发明通过机械球磨的方法,调控机械球磨中的参数,使非晶纳米晶软磁颗粒的XRD谱图在上述范围内,能够使高铁基软磁材料形成非晶纳米晶双相结构,采用该颗粒制得的磁粉芯综合软磁性能优异,尤其是其超高的饱和磁化强度,利于实现电子元器件的小型化,在电力电子领域具有良好应用前景。

    高Fe含量的铁基非晶合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114574784B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202011380993.1

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种高Fe含量的铁基非晶合金及其制备方法,所述铁基非晶合金化学表达式为(Fea‑xCox)a(Bb‑ySiy)b(Vc‑zCuz)cMd,其中M为Y、Er、Ga、Ce等稀土元素。通过向高Fe含量的铁基非晶合金中加入少量稀土元素,提高其非晶形成能力的同时,提升了其抗氧化能力。所述制备方法是根据非晶合金化学表达式中的合金成分进行配料,通过熔炼获得母合金,将母合金再次熔化后喷在高速旋转的铜辊上,快速冷却得到高Fe含量的铁基非晶合金制品,该铁基非晶合金制品具有高的饱和磁感应强度和较好的软磁性能,在高频环境下铁损较小,达到高效节能的作用,在配电变压器、电机等方面具有着广阔的应用空间。

    高Fe含量的铁基非晶合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114574784A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202011380993.1

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种高Fe含量的铁基非晶合金及其制备方法,所述铁基非晶合金化学表达式为(Fea‑xCox)a(Bb‑ySiy)b(Vc‑zCuz)cMd,其中M为Y、Er、Ga、Ce等稀土元素。通过向高Fe含量的铁基非晶合金中加入少量稀土元素,提高其非晶形成能力的同时,提升了其抗氧化能力。所述制备方法是根据非晶合金化学表达式中的合金成分进行配料,通过熔炼获得母合金,将母合金再次熔化后喷在高速旋转的铜辊上,快速冷却得到高Fe含量的铁基非晶合金制品,该铁基非晶合金制品具有高的饱和磁感应强度和较好的软磁性能,在高频环境下铁损较小,达到高效节能的作用,在配电变压器、电机等方面具有着广阔的应用空间。

    一种铁基非晶软磁粉芯及其制备方法和电子器件

    公开(公告)号:CN119092241A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202410999076.3

    申请日:2024-07-24

    Abstract: 本发明提供一种铁基非晶软磁粉芯及其制备方法和电子器件,所述制备方法包括如下步骤:(1)母合金锭依次经熔炼和气雾化,得到铁基非晶粉末;(2)步骤(1)所述铁基非晶粉末依次经钝化剂钝化和树脂进行绝缘包覆,得到包覆后粉末;(3)步骤(2)所述包覆后粉末依次经压制成型和旋转磁场热处理,得到所述铁基非晶软磁粉芯。本发明通过采用气雾化制备铁基非晶粉末,并经钝化、绝缘包覆、压制成型和旋转磁场热处理,各个步骤相互配合,能够显著提高铁基非晶软磁粉芯的综合磁性能,应用前景广阔。

    一种非晶软磁合金的筛选方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116337904A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202211164112.1

    申请日:2022-09-23

    Abstract: 本申请提供一种非晶软磁合金的筛选方法,属于磁性材料技术领域。非晶软磁合金的筛选方法包括将制备好的成分梯度薄膜划分成多个区域,分别测得每个区域的薄膜的晶化程度、饱和磁感应强度和矫顽力,筛选出同时满足以下条件a~c的区域,确定同时满足以下条件a~c的区域的薄膜的成分。a、饱和磁感应强度≥1.6T,b、矫顽力≤5A/m,c、非晶态。本申请的非晶软磁合金的筛选方法可在具有不同浓度梯度的薄膜上筛选出综合性能优异的软磁非晶合金成分,即筛选出既具有较高饱和磁感应强度和较低矫顽力的软磁非晶合金成分,本申请的高通量的性能筛选方法可以节约大量的检测经费和人力成本,从而加快新材料的开发效率。

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