一种高磁导率低损耗铁基软磁复合材料及其制备方法技术

技术编号:21896064 阅读:20 留言:0更新日期:2019-08-17 16:10
本发明专利技术公开了一种高磁导率低损耗铁基软磁复合材料及其制备方法,该制备方法包含以下步骤:(1)将异丙醇铝、正硅酸乙酯、硼酸和氢氧化钾溶于有机溶剂中,完全溶解后移至反应釜,保温以获得透明胶体状的SiO2‑Al2O3包覆层材料;(2)用油酸对羰基铁粉进行表面改性;(3)加入粘结剂,并与所述的SiO2‑Al2O3包覆层材料及改性后的羰基铁粉混合,以获得具有绝缘包覆层的羰基铁粉核壳颗粒;(4)加入还原铁粉,将羰基铁粉核壳颗粒与还原铁粉球磨混合;(5)将球磨混合后的粉末压制成型;(6)将压制后的材料进行退火处理。本发明专利技术在降低涡流损耗的同时,有效降低了材料的低频磁滞损耗,同时还具有较高的磁导率与饱和磁通密度。

A high permeability and low loss iron-based soft magnetic composite and its preparation method

【技术实现步骤摘要】
一种高磁导率低损耗铁基软磁复合材料及其制备方法
本专利技术涉及磁性材料及粉末冶金领域,尤其涉及一种以羰基铁粉、还原铁粉为原料并具有高磁导率和低损耗的金属软磁复合材料及其制备方法。
技术介绍
软磁复合材料(SoftMagneticComposites,SMCs)是以铁磁金属或铁氧体粉末为原料,在其表面包覆上一层绝缘介质后,进行模压成型并经过高温退火处理制得的一种复合材料。近年来,软磁复合材料作为一种新型的磁性材料正受到越来越多的关注。与传统硅钢材料相比,软磁复合材料具有磁晶各向同性、涡流损耗小和易于成型等优势,被广泛应用于制造电机定子、变压器铁芯、电感器等磁性元器件。当前阶段对软磁复合材料的研究主要包括铁基、铁氧体基、非晶带材及纳米晶软磁复合材料四种。铁氧体复合材料饱和磁通密度较低,因而其应用受到限制。非晶与纳米晶软磁复合材料高频损耗相对较高,非晶态的粒子结构导致成型后在高频运行时会产生较大的噪音。相对而言,铁基软磁复合材料不仅具有高饱和磁通密度、高磁导率和低成本的优点,而且具有优异的直流偏置性能,具有旺盛的市场需求和广阔的发展前景。在对铁粉进行包覆及后续处理的过程中,需要最大限度地降低磁滞损耗及涡流损耗,同时保持较高的磁导率与饱和磁感应强度。因此,铁粉表面绝缘包覆层材料的选择与包覆工艺是决定铁基软磁复合材料电磁性能的重要因素。研究表明,通过在铁粉表面包覆绝缘层可以有效降低材料在高频时的涡流损耗。但对于低频应用来说,磁滞损耗仍然占据很大比重。
技术实现思路
本专利技术的目的是克服铁基软磁复合材料在低频应用时磁滞损耗较高的缺陷,提供一种高磁导率和低损耗的铁基软磁复合材料的制备方法。为了达到上述目的,本专利技术提供了一种高磁导率低损耗铁基软磁复合材料的制备方法,其包含以下步骤:步骤(1),SiO2-Al2O3包覆层材料的制备:将异丙醇铝、正硅酸乙酯、硼酸和氢氧化钾溶于有机溶剂中,完全溶解后移至反应釜,保温以获得透明胶体状的SiO2-Al2O3包覆层材料;步骤(2),用油酸对羰基铁粉进行表面改性;步骤(3),加入粘结剂,并与所述的SiO2-Al2O3包覆层材料及改性后的羰基铁粉混合,以获得具有绝缘包覆层的羰基铁粉核壳颗粒;步骤(4),加入还原铁粉,将所述的羰基铁粉核壳颗粒与还原铁粉球磨混合;步骤(5),将球磨混合后的粉末压制成型;步骤(6),将压制后的材料进行退火处理,获得所述的高磁导率低损耗铁基软磁复合材料。较佳地,步骤(1)中,氢氧化钾与异丙醇铝摩尔质量比为1~1.5:12,氢氧化钾与正硅酸乙酯摩尔质量比为1~1.5:5,氢氧化钾与硼酸摩尔质量比为1~2:8。较佳地,步骤(1)中,保温的温度为70℃~80℃,时间为14h。较佳地,步骤(2)中,用油酸对羰基铁粉进行表面改性的具体方法为:将羰基铁粉加入含有油酸的无水乙醇溶液中,超声震荡处理后静置。较佳地,所述的羰基铁粉的粒径为3-10μm。较佳地,步骤(3)中,所述的粘结剂选择环氧树脂;步骤(3)具体包含:步骤a,将所述的SiO2-Al2O3包覆层材料溶于无水乙醇溶液,并加入改性后的羰基铁粉、以及硅烷偶联剂与环氧树脂,所述的SiO2-Al2O3包覆层材料与羰基铁粉的质量比为(1~1.5):50;步骤b,机械搅拌直至乙醇完全蒸发,得到的材料洗涤后进行干燥处理。较佳地,步骤(4)中,加入的羰基铁粉核壳颗粒与还原铁粉的质量比为1:(3~4)。较佳地,步骤(5)中,压制过程添加润滑剂硬脂酸锌。较佳地,步骤(6)中,退火温度为400℃~600℃,退火时间为2h~4h。为实现本专利技术的目的,本专利技术还提供了上述的制备方法制备得到的高磁导率低损耗铁基软磁复合材料。相对于现有技术,本专利技术具有以下有益效果;(1)本专利技术的制备方法未采用现有技术中直接混合包覆铁粉的方法,而是先包覆小粒径羰基铁粉,再与未经包覆的纯还原铁粉混合,以达到异质绝缘的目的。此方法既能降低涡流损耗的同时,又能减小材料中的气隙,进而有效降低压制成型后的低频磁滞损耗。(2)本专利技术制备的铁基软磁复合材料在降低涡流损耗的同时,有效降低了材料的低频磁滞损耗,同时还具有较高的磁导率与饱和磁通密度。(3)本专利技术制备的软磁复合材料可被应用于低频电机定子及电感线圈等。(4)本专利技术先制备出SiO2-Al2O3包覆层材料后,再通过湿法蒸发的方法将其包覆到羰基铁粉表面,其效果较现有技术中的直接混合包覆或直接液相包覆的方法更为稳定。附图说明图1为常规软磁复合材料的包覆方法的示意图。图2为本专利技术的软磁复合材料的包覆方法的示意图。图3为不同质量分数的羰基铁粉核壳颗粒与还原铁粉球磨后获得的样品的电阻率的对比图。具体实施方式以下结合附图和实施例对本专利技术的技术方案做进一步的说明。现有技术中制备的软磁复合材料通常用于高频段(~MHz),且为直接对原材料进行包覆以降低涡流损耗。本专利技术根据生产永磁直流电机的需要,设计的频段为0~1kHz,从理论上需同时考虑磁滞损耗与涡流损耗。因此在制备过程中未采用直接混合包覆铁粉的方法,而是先包覆小粒径羰基铁粉,再与未经包覆的纯还原铁粉混合,以达到异质绝缘的目的。此过程是为了在既能降低涡流损耗的同时,又能减小气隙,进而有效降低压制成型后的低频磁滞损耗。如图1所示,为常规的软磁复合材料(SMCs)的包覆方法的示意图,还原铁粉表面包覆直接包覆有绝缘层,形成铁磁相,直接包覆后,还原铁粉之间会存在气隙(airgap)。如图2所示,本专利技术的软磁复合材料的包覆方法中,具有包覆层的羰基铁粉与未经包覆的纯还原铁粉混合,形成铁磁相;具有包覆层的羰基铁粉(羰基铁粉核壳颗粒)还会填充于气隙内。本专利技术通过液相化学方法,在羰基铁粉表面包覆一层绝缘性能良好的SiO2-Al2O3绝缘层,提高了羰基铁粉的电阻率并降低了其涡流损耗。粒径不同的还原铁粉与包覆后的羰基铁粉球磨混合后降低了软磁复合材料的磁滞损耗,通过理论分析及实验探究,具有包覆层的羰基铁粉(CoatedCIPs,以CIP表示)占总体质量分数为25%时,综合电磁性能最优。所述过程均可通过对原料用量、压制压力、退火温度及保温时间来调控软磁复合材料的电磁性能。本专利技术的软磁复合材料可应用于0~1kHZ工作频率的电机定子铁心。实施例1(1)SiO2-Al2O3包覆层材料的制备。称取正硅酸乙酯12.42g、硼酸1.55g、异丙醇铝8.16g、氢氧化钾0.28g,放入100ml甲醇溶液中搅拌。待原料完全溶解后,移至反应釜中,在80℃下保温14h形成透明胶体(SiO2-Al2O3包覆层材料)。正硅酸乙酯和异丙醇铝分别作为硅源和铝源。正硅酸乙酯与异丙醇铝在碱性条件下水解。氢氧化钾作为pH调节剂,且不会引入杂质原子。硼酸具有弱酸性,在不改变pH的情况下可以促进水解产物SiO2与Al2O3的胶连。(2)用油酸对羰基铁粉进行表面改性,使SiO2-Al2O3更容易与羰基铁原子通过物理键与化学键进行结合,增强包覆效果。称取30g粒径为3-10μm的羰基铁粉,加入200ml酒精与2ml油酸,超声震荡30min,静置1h。(3)湿法蒸发包覆。量取50ml无水乙醇溶液,称取0.6g胶体颗粒,即步骤(1)中的透明胶体,加入到乙醇溶液中,50℃水浴加热,同时进行机械搅拌。待胶体颗粒完全溶解后加入改性处理后的羰基铁粉与0.1g硅烷偶本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种高磁导率低损耗铁基软磁复合材料的制备方法,其特征在于,包含以下步骤:步骤(1),SiO2‑Al2O3包覆层材料的制备:将异丙醇铝、正硅酸乙酯、硼酸和氢氧化钾溶于有机溶剂中,完全溶解后移至反应釜,保温以获得透明胶体状的SiO2‑Al2O3包覆层材料;步骤(2),用油酸对羰基铁粉进行表面改性;步骤(3),加入粘结剂,并与所述的SiO2‑Al2O3包覆层材料及改性后的羰基铁粉混合,以获得具有绝缘包覆层的羰基铁粉核壳颗粒;步骤(4),加入还原铁粉,将所述的羰基铁粉核壳颗粒与还原铁粉球磨混合;步骤(5),将球磨混合后的粉末压制成型;步骤(6),将压制后的材料进行退火处理,获得所述的高磁导率低损耗铁基软磁复合材料。

【技术特征摘要】
1.一种高磁导率低损耗铁基软磁复合材料的制备方法,其特征在于,包含以下步骤:步骤(1),SiO2-Al2O3包覆层材料的制备:将异丙醇铝、正硅酸乙酯、硼酸和氢氧化钾溶于有机溶剂中,完全溶解后移至反应釜,保温以获得透明胶体状的SiO2-Al2O3包覆层材料;步骤(2),用油酸对羰基铁粉进行表面改性;步骤(3),加入粘结剂,并与所述的SiO2-Al2O3包覆层材料及改性后的羰基铁粉混合,以获得具有绝缘包覆层的羰基铁粉核壳颗粒;步骤(4),加入还原铁粉,将所述的羰基铁粉核壳颗粒与还原铁粉球磨混合;步骤(5),将球磨混合后的粉末压制成型;步骤(6),将压制后的材料进行退火处理,获得所述的高磁导率低损耗铁基软磁复合材料。2.根据权利要求1所述的高磁导率低损耗铁基软磁复合材料的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,氢氧化钾与异丙醇铝摩尔质量比为1~1.5:12,氢氧化钾与正硅酸乙酯摩尔质量比为1~1.5:5,氢氧化钾与硼酸摩尔质量比为1~2:8。3.根据权利要求1所述的高磁导率低损耗铁基软磁复合材料的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,保温的温度为70℃~80℃,时间为14h。4.根据权利要求1所述的高磁导率低损耗铁基软磁复合材料的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,用油酸对羰基铁粉进...

【专利技术属性】
技术研发人员:范润华冯帅孙凯安燕李晓峰江倩董剑楠信家豪李亚萍
申请(专利权)人:上海海事大学
类型:发明
国别省市:上海,31

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