一种低温度系数铁氧体材料的制作方法

文档序号:1876018阅读:822来源:国知局
一种低温度系数铁氧体材料的制作方法
【专利摘要】本发明提供了一种低温度系数铁氧体材料及其制备方法,所述铁氧体材料按重量份数称取Fe2O3?69.9-70.7份、MnO?18.9-19.7份、ZnO?10-10.8份、CaCO3?0.1-0.4份、SiO2?0.001-0.008份、Co2O3?0.05-0.12份、TiO2?0.1-0.4份、聚乙烯醇0.5-1份、分散剂0.02-0.06份、消泡剂0.01-0.03份;预烧粉料后砂磨;控制进口温度430-510℃,出口温度100-180℃,经喷雾塔喷成成品料;所述材料降低了减落系数和温度系数。
【专利说明】一种低温度系数铁氧体材料
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种铁氧体材料,尤其是一种低温度系数铁氧体材料。
【背景技术】
[0002] 铁氧体材料(ferrite)是由以三价铁离子作为主要正离子成分的若干种氧化物组成,并呈现亚铁磁性或反铁磁性的材料。
[0003]铁氧体材料是一种具有铁磁性的金属氧化物。就电特性来说,铁氧体的电阻率比金属、合金磁性材料大得多,而且还有较高的介电性能。铁氧体的磁性能还表现在高频时具有较高的磁导率。因而,铁氧体已成为高频弱电领域用途广泛的非金属磁性材料。由于铁氧体单位体积中储存的磁能较低,饱合磁化强度也较低(通常只有纯铁的1 / 3~1 / 5),因而限制了它在要求较高磁能密度的低频强电和大功率领域的应用。
[0004]铁氧体材料是一种非金属磁性材料,它是由三氧化二铁和一种或几种其他金属氧化物(例如:氧化镍、氧化锌、氧化锰、氧化镁、氧化钡、氧化锶等)配制烧结而成。它的相对磁导率可高达几千,电阻率是金属的1011倍,涡流损耗小,适合于制作高频电磁器件。铁氧体有硬磁、软磁、矩磁、旋磁和压磁五类。旧称铁涂氧磁物或铁涂氧,其生产过程和外观类似陶瓷,因而也称为磁性瓷。铁氧体是铁和其他一种或多种适当的金属元素的复合氧化物,性质属于半导体,通常作为磁性介质应用,铁氧体磁性材料与金属或合金磁性材料之间最重要的区别在于导电性。通常前者的电阻率为102~108Ω.cm,而后者只有10-6~10-4 Ω.cm。其中,软磁铁氧体材料主要有MnZn系、NiZn系、MgZn系三大类;若按应用特性参数分类,可分为功率铁氧体材料、高频铁氧体材料、高电阻率材料、甚高频软磁铁氧体材料(六角晶系高频铁氧体)、高频大功率铁氧体材料等。
[0005]MnZn系铁氧体具有高的起始磁导率,较高的饱和磁感应强度,在无线电中频或低频范围有低的损耗,它是I兆赫兹以下频段范围磁性能最优良的铁氧体材料,常用的MnZn系铁氧体起始磁导率μ i=400-20000,饱和磁感应强度Bs=400-530mT。MgZn系铁氧体材料的电阻率较高,主要应用于制作显像管或显示管的偏转线圈磁芯。
[0006]NiZn系铁氧体使用频率IOOkHz~IOOMHz,最高可使用到300MHz,这类材料磁导率较低,电阻率很高,一般为105~107 Ω cm。因此,高频涡流损耗小,是IMHz以上高频段磁性能最优良材料,常用NiZn系材料的磁导率μ i=5-1500,饱和磁感应强度Bs=250-400mT。
[0007]磁芯的μ i值随温度有显著的变化,影响使磁芯工作不稳定的因素是磁芯的时间稳定性(减落DF)和磁芯温度稳定性(温度系数TK μ ),一般通讯设备中磁芯的工作温度范围为-50C -450C O
[0008]近年来,随着铁氧体材料的应用越来越广泛,铁氧体材料已经被应用于各种电感器、变压器、滤波器和扼流圈的制造,以及如电脑及其外部设备、办公自动化设备、数字通信和模拟通信设备、互联网、家用电器、电磁兼容设备、绿色照明装置、工业自动化等现代电子信息领域,和汽车、航空、军事领域。这就对铁氧体材料的特性有了更高和更具针对性的要求,因此,需要根据实际需要,研发出更能适应现代科技需要的具有独特性能的铁氧体材料。

【发明内容】

[0009]本发明所要解决的技术问题在于提供一种低温度系数铁氧体材料。
[0010]为解决上述技术问题,本发明的技术方案是:
[0011]一种低温度系数铁氧体材料,由Fe203、Mn0、Zn0、CaC03、SiO2、Co2O3和TiO2组成,按其重量份数计 Fe2O3 69.9-70.7 份、MnO 18.9-19.7 份、ZnOlO-10.8 份、CaCO3 0.1-0.4 份、SiO2 0.001-0.008 份、Co2O3 0.05-0.12 份、TiO2 0.1-0.4 份。
[0012]优选的,上述低温度系数铁氧体材料,按其重量份数计Fe2O3 70.3份、MnO 19.3份、ZnO 10.4 份、CaCO3 0.3 份、SiO2 0.006 份、Co2O3 0.07 份、TiO20.2 份。[0013]上述低温度系数铁氧体材料的制备方法,具体制备步骤如下:
[0014](I)按上述重量份数称取 Fe2O3 69.9-70.7 份、MnO 18.9-19.7 份、ΖηΟΙΟ-ΙΟ.8 份、CaCO3 0.1-0.4 份、SiO2 0.001-0.008 份、Co2O3 0.05-0.12 份、TiO2 0.1-0.4 份、聚乙烯醇0.5-1份、分散剂(又称反絮凝剂)0.02-0.06份、消泡剂0.01-0.03份;
[0015](2)将步骤(1)中称取的Fe203、MnO、ZnO进行混料后,于970_1070°C预烧粉料,在砂磨过程中加入CaC03、SiO2, Co203、TiO2和聚乙烯醇、分散剂、消泡剂,砂磨两小时;
[0016](3)控制进口温度430-510°C,出口温度100_180°C,经喷雾塔喷成成品料。
[0017]优选的,上述低温度系数铁氧体材料的制备方法,所述步骤(2)中于1000°C预烧粉料。
[0018]优选的,上述低温度系数铁氧体材料的制备方法,所述步骤(3)中控制进口温度460°C,出口温度 150。。。
[0019]本发明的有益效果是:
[0020]上述低温度系数铁氧体材料,通过各组分的特定用量组合,大大降低了减落系数(DF〈3),比温度系数ΤΚμ/μ i(0.6±0.2)*10_6,温度区间(_10°C _55°C ),可用于通讯设备,有效提高了通讯设备工作稳定性;其制备方法简单,适合规模化工业生产的需要。
【具体实施方式】
[0021]下面结合具体实施例对本发明所述技术方案作进一步的说明。
[0022]实施例1
[0023]一种低温度系数铁氧体材料,由Fe203、Mn0、Zn0、CaC03、SiO2、Co2O3和TiO2组成,其中 Fe2O3 70.3kg、MnO 19.3kg、ZnO 10.4kg、CaCO3 0.3kg、SiO2 0.006kg、Co2O3 0.07kg、TiO2
0.2kg。
[0024]上述低温度系数铁氧体材料的制备方法,具体制备步骤如下:
[0025](I)称取 Fe2O3 70.3kg、MnO 19.3kg、ZnO 10.4kg、CaCO3 0.3kg、SiO20.006kg、Co2O3 0.07kg、TiO2 0.2kg、聚乙烯醇0.8kg、分散剂(又称反絮凝剂,郓城玉川化工有限公司)0.05kg、消泡剂(天津市滨海新区旭峰精细化工厂)0.02kg ;
[0026](2)将步骤(1)中称取的Fe203、Mn0、Zn0进行混料后,于1000°C预烧粉料,在砂磨过程中加入CaC03、SiO2, Co203、TiO2和聚乙烯醇、分散剂、消泡剂,砂磨两小时;
[0027](3)控制进口温度460°C,出口温度150°C,经喷雾塔喷成成品料。[0028]实施例2
[0029]一种低温度系数铁氧体材料,由Fe203、Mn0、Zn0、CaC03、SiO2、Co2O3和TiO2组成,其中 Fe2O3 69.9kg、MnO 18.9kg、ZnO 10.8kg、CaCO3 0.4kg、SiO20.001kg、Co2O3 0.12kg、TiO20.1kg0
[0030]上述低温度系数铁氧体材料的制备方法,具体制备步骤如下:
[0031](I)称取 Fe2O3 69.9kg、MnO 18.9kg、ZnO 10.8kg、CaCO3 0.4kg、SiO20.001kg、Co2O3 0.12kg、TiO2 0.1kg、聚乙烯醇0.5kg、分散剂(又称反絮凝剂,郓城玉川化工有限公司)0.06kg、消泡剂(天津市滨海新区旭峰精细化工厂)0.01kg ;
[0032](2)将步骤(1)中称取的Fe203、Mn0、Zn0进行混料后,于1070°C预烧粉料,在砂磨过程中加入CaC03、SiO2, Co203、TiO2和聚乙烯醇、分散剂、消泡剂,砂磨两小时;
[0033](3)控制进口温度430°C,出口温度100°C,经喷雾塔喷成成品料。
[0034]实施例3
[0035]一种低温度系数铁氧体材料,由Fe203、MnO、ZnO, CaCO3> SiO2, Co2O3和TiO2组成,其中 Fe2O3 70.7kg、MnO 19.7kg、ZnO 10kg、CaCO3 0.1kg、SiO20.008kg、Co2O3 0.05kg、TiO20.4kgo
[0036]上述低温度系数铁氧体材料的制备方法,具体制备步骤如下:
[0037](I)称取 Fe2O3 70.7kg、MnO 19.7kg、ZnO 10kg、CaCO3 0.lkg、SiO2 0.008kg、Co2O3 0.05kg、TiO2 0.4kg、聚乙烯醇lkg、分散剂(又称反絮凝剂,郓城玉川化工有限公司)
0.02kg、消泡剂(天津市滨海新区旭峰精细化工厂)0.03kg ;
[0038](2)将步骤(1)中称取的Fe203、Mn0、Zn0进行混料后,于970°C预烧粉料,在砂磨过程中加入CaC03、SiO2, Co203、TiO2和聚乙烯醇、分散剂、消泡剂,砂磨两小时;
[0039](3)控制进口温度510°C,出口温度180°C,经喷雾塔喷成成品料。
[0040]实施例4
[0041]一种低温度系数铁氧体材料,由Fe203、Mn0、Zn0、CaC03、SiO2、Co2O3和TiO2组成,其中 Fe2O3 70.lkg、MnO 19.3kg、ZnO 10.5kg、CaCO3 0.3kg、SiO2 0.004kg、Co2O3 0.lkg、TiO20.3kg。
[0042]上述低温度系数铁氧体材料的制备方法,具体制备步骤如下:
[0043](I)称取 Fe2O3 70.lkg、MnO 19.3kg、ZnO 10.5kg、CaCO3 0.3kg、SiO20.004kg、Co2O3 0.lkg、TiO2 0.3kg、聚乙烯醇0.7kg、分散剂(又称反絮凝剂,郓城玉川化工有限公司)
0.04kg、消泡剂(天津市滨海新区旭峰精细化工厂)0.02kg ;
[0044](2)将步骤(1)中称取的Fe203、Mn0、Zn0进行混料后,于1010°C预烧粉料,在砂磨过程中加入CaC03、SiO2, Co203、TiO2和聚乙烯醇、分散剂、消泡剂,砂磨两小时;
[0045](3)控制进口温度480°C,出口温度150°C,经喷雾塔喷成成品料。
[0046]实施例1-4之一所述组分均为市售产品,将各组分用量按照相同比例增加或减少,所得各组分的重量份数关系均属于本发明的保护范围,其中,分散剂和消泡剂为本领域通用名词,为特定产品。
[0047]性能测试试验例:
[0048]测试对象:实施例1所述低温度系数铁氧体材料。
[0049]用T18*8*5环形磁芯绕20圈,ΗΡ4192Α仪表测试电感量L(测试条件100KHz50mv)减落仪测试减落(I'和10')高低温箱测试温度系数,测试温度点(_101:、251:、55°0,具体测试结果见表1。
[0050]表1
[0051]
【权利要求】
1.一种低温度系数铁氧体材料,其特征在于:由Fe203、MnO、ZnO, CaCO3> SiO2, Co2O3和TiO2 组成,按其重量份数计 Fe2O3 69.9-70.7 份、MnO 18.9-19.7 份、ZnO 10-10.8 份、CaCO30.1-0.4 份、SiO2 0.001-0.008 份、Co2O3 0.05-0.12 份、TiO2 0.1-0.4 份。
2.根据权利要求1所述的低温度系数铁氧体材料,其特征在于:按其重量份数计Fe2O370.3 份、MnO 19.3 份、ZnO 10.4 份、CaCO3 0.3 份、SiO2 0.006 份、Co2O3 0.07 份、TiO2 0.2份。
3.根据权利要求1或2所述的低温度系数铁氧体材料,其特征在于:是由下述方法得到的:
(1)按上述重量份数称取Fe2O3 69.9-70.7 份、MnO 18.9-19.7 份、ZnOlO-10.8 份、CaCO30.1-0.4 份、SiO2 0.001-0.008 份、Co2O3 0.05-0.12 份、TiO2 0.1-0.4 份、聚乙烯醇 0.5-1份、分散剂0.02-0.06份、消泡剂0.01-0.03份; (2)将步骤(1)中称取的Fe203、MnO、ZnO进行混料后,于970_1070°C预烧粉料,在砂磨过程中加入CaC03、SiO2, Co203、TiO2和聚乙烯醇、分散剂、消泡剂,砂磨两小时; (3)控制进口温度430-510°C,出口温度100-180°C,经喷雾塔喷成成品料。
4.根据权利要求3所述的低温度系数铁氧体材料,其特征在于:所述步骤(2)中于1000°C预烧粉料。
5.根据权利要求3所述的低温度系数铁氧体材料,其特征在于:所述步骤(3)中控制进口温度460°C,出口温度150°C。
【文档编号】C04B35/626GK103896565SQ201210586953
【公开日】2014年7月2日 申请日期:2012年12月28日 优先权日:2012年12月28日
【发明者】蒋观忠 申请人:天津昊高磁材有限公司
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1