一种用于变压器的硅基铁氧体磁芯材料的制作方法

文档序号:1911476阅读:158来源:国知局
一种用于变压器的硅基铁氧体磁芯材料的制作方法
【专利摘要】本发明公开了一种用于变压器的硅基铁氧体磁芯材料,它包括主料和添加剂,所述的主料按照摩尔比包括:61.2-65mol的Fe2O3、13.4-18mol的氧化锰、10.4-17mol的氧化锌、1-1.8mol的氧化钼、1.2-2mol的氢氧化铝、0.2-0.4mol的氧化铪、0.01-0.02mol的稀土复合导磁粉体;添加剂按照占所述铁氧体磁芯材料的重量比计包括:50-60ppm的磷酸锌、60-70ppm的硼化二钨,本发明的铁氧体磁芯材料加入的稀土复合导磁粉体磁能积高,磁性稳定,制备方法简单,成品具有晶界电阻率高,气孔率低、晶粒大而均匀的特点。
【专利说明】一种用于变压器的硅基铁氧体磁芯材料

【技术领域】
[0001]本发明主要涉及氧化物磁性材料制造领域,尤其涉及一种用于变压器的硅基铁氧体磁芯材料。

【背景技术】
[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、铝镍钴永磁材料的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。


【发明内容】

[0003]本发明目的就是为了弥补已有技术的缺陷,提供一种用于变压器的硅基铁氧体磁芯材料。
[0004]本发明是通过以下技术方案实现的:
一种用于变压器的硅基铁氧体磁芯材料,它包括主料和添加剂,所述的主料按照摩尔比包括:61.2-65 mo I 的 Fe2O3'13.4-18 mo I 的氧化锰、10.4_17 mol 的氧化锌、1-1.8mol的氧化钥、1.2-2mol的氢氧化铝、0.2-0.4 mo I的氧化铪、0.01-0.02 mo I的稀土复合导磁粉体;添加剂按照占所述铁氧体磁芯材料的重量比计包括:50-60ppm的磷酸锌、60-70ppm的砸化~■鹤;
所述的稀土复合导磁粉体的制备包括以下步骤:
预混液的制备:
所述的预混液是由下述重量份的原料组成的:
硅微粉100-106、水解聚马来酸酐3-5、十二烷基磺酸钠0.6-1、聚氨基甲酸酯2_3、钥酸铵1-2、去离子水300-400 ;
将硅微粉与钥酸铵混合,球磨均匀后加入聚氨基甲酸酯,60-80°C下保温搅拌10-15分钟,加入到去离子水中,加入剩余各原料,700-900转/分搅拌分散14-20分钟,得预混液;将质量比为1-2:5-7:100的三羟甲基丙烷、硬脂酸、氧化钕混合,58-65°C下搅拌混合30-40分钟,加入浓度为10-20%的乙酸,70-100转/分搅拌分散4_6分钟,加入氟化铵,搅拌混合20-30分钟,加入预混液,400-500转/分搅拌分散1_2小时,80_100°C下干燥20-30分钟,送入烧结炉,300-350°C下烧结4-6小时,即得所述稀土复合导磁粉体; 所述的氧化钕、乙酸、氟化铵的摩尔比为2-3:6-7:1-2 ;
所述的硅微粉与氧化钕的质量比为90-100:1。
[0005]一种用于变压器的硅基铁氧体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,送入研磨罐,研磨至细度为50-70 μ m,加入主料重量25-30%的水、1.2-2%的明矾粉、1_2%海藻酸钠,高速搅拌混合,得浆液;
(2)将添加剂送入研磨罐,加入添加剂重量0.5-1%的聚乙烯醇,研磨至细度为60-100 μ m ;
(3)将上述处理后的各原料混合,搅拌均匀,喷雾干燥,压制成坯,烧结,即得所述用于变压器的娃基铁氧体磁芯材料。
[0006]本发明的优点是:
本发明的铁氧体磁芯材料加入的稀土复合导磁粉体磁能积高,磁性稳定,制备方法简单,成品具有晶界电阻率高,气孔率低、机械性能强,晶粒大而均匀的特点。

【具体实施方式】
[0007]实施例1
一种用于变压器的硅基铁氧体磁芯材料,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:61.2mol的Fe203、13.4 mo I白勺氧化猛、10.4 mol的氧化锌、1.8mol的氧化钥、1.2mol的氢氧化铝、0.4 mol的氧化铪、0.01 mol的稀土复合导磁粉体;添加剂按照占所述铁氧体磁芯材料的重量比计包括:60ppm的磷酸锌、70ppm的硼化二鹤;
所述的稀土复合导磁粉体的制备包括以下步骤:
预混液的制备:
所述的预混液是由下述重量份的原料组成的:
硅微粉106、水解聚马来酸酐5、十二烷基磺酸钠0.6、聚氨基甲酸酯3、钥酸铵1、去离子水 400 ;
将硅微粉与钥酸铵混合,球磨均匀后加入聚氨基甲酸酯,80°C下保温搅拌15分钟,力口入到去离子水中,加入剩余各原料,900转/分搅拌分散20分钟,得预混液;
将质量比为2:7:100的三羟甲基丙烷、硬脂酸、氧化钕混合,65°C下搅拌混合40分钟,加入浓度为20%的乙酸,100转/分搅拌分散6分钟,加入氟化铵,搅拌混合30分钟,加入预混液,400转/分搅拌分散I小时,100°C下干燥30分钟,送入烧结炉,350°C下烧结4小时,即得所述稀土复合导磁粉体;
所述的氧化钕、乙酸、氟化铵的摩尔比为2:7:2 ;
所述的硅微粉与氧化钕的质量比为100:1。
[0008]一种用于变压器的硅基铁氧体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4小时,送入研磨罐,研磨至细度为70 μ m,加入主料重量30%的水、1.2%的明矾粉、2%海藻酸钠,高速搅拌混合,得浆液;
(2)将添加剂送入研磨罐,加入添加剂重量0.5%的聚乙烯醇,研磨至细度为ΙΟΟμπι;
(3)将上述处理后的各原料混合,搅拌均匀,喷雾干燥,压制成坯,烧结,即得所述用于变压器的娃基铁氧体磁芯材料。
[0009]经过检测,上述实施例1所得的产品达到的主要技术性能指标: 本发明磁芯的初始磁导率大于2700 μ i ;
最大磁芯损耗(100Kc、200mT)单位:KW/m3: 408(100±2°C);
居里温度高于240°C。
【权利要求】
1.一种用于变压器的硅基铁氧体磁芯材料,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:61.2-65 mo I的Fe203、13.4-18 mo I的氧化锰、10.4-17 mol的氧化锌、1-1.8mol的氧化钥、1.2-2mol的氢氧化铝、0.2-0.4 mol的氧化铪、0.01-0.02 mol的稀土复合导磁粉体;添加剂按照占所述铁氧体磁芯材料的重量比计包括:50-60ppm的磷酸锌、60-70ppm的硼化二钨; 所述的稀土复合导磁粉体的制备包括以下步骤: 预混液的制备: 所述的预混液是由下述重量份的原料组成的: 硅微粉100-106、水解聚马来酸酐3-5、十二烷基磺酸钠0.6-1、聚氨基甲酸酯2_3、钥酸铵1-2、去离子水300-400 ; 将硅微粉与钥酸铵混合,球磨均匀后加入聚氨基甲酸酯,60-80°C下保温搅拌10-15分钟,加入到去离子水中,加入剩余各原料,700-900转/分搅拌分散14-20分钟,得预混液; 将质量比为1-2:5-7:100的三羟甲基丙烷、硬脂酸、氧化钕混合,58-65°C下搅拌混合30-40分钟,加入浓度为10-20%的乙酸,70-100转/分搅拌分散4_6分钟,加入氟化铵,搅拌混合20-30分钟,加入预混液,400-500转/分搅拌分散1_2小时,80_100°C下干燥20-30分钟,送入烧结炉,300-350°C下烧结4-6小时,即得所述稀土复合导磁粉体; 所述的氧化钕、乙酸、氟化铵的摩尔比为2-3:6-7:1-2 ; 所述的硅微粉与氧化钕的质量比为90-100:1。
2.一种如权利要求1所述的用于变压器的硅基铁氧体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,送入研磨罐,研磨至细度为50-70 μ m,加入主料重量25-30%的水、1.2-2%的明矾粉、1_2%海藻酸钠,高速搅拌混合,得浆液; (2)将添加剂送入研磨罐,加入添加剂重量0.5-1%的聚乙烯醇,研磨至细度为60-100 μ m ; (3)将上述处理后的各原料混合,搅拌均匀,喷雾干燥,压制成坯,烧结,即得所述用于变压器的娃基铁氧体磁芯材料。
【文档编号】C04B35/626GK104319052SQ201410503913
【公开日】2015年1月28日 申请日期:2014年9月28日 优先权日:2014年9月28日
【发明者】王顺法 申请人:安徽欧瑞达电器科技有限公司, 王顺法
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