一种用于变压器的钒基铁氧体磁芯材料制造技术

技术编号:10435027 阅读:107 留言:0更新日期:2014-09-17 12:16
本发明专利技术公开了一种用于变压器的钒基铁氧体磁芯材料,它包括主料和添加剂,所述的主料按照摩尔比包括:62-67.5mol的Fe2O3、15.2-20.1mol的氧化锰、12.0-16mol的氧化锌、0.01-0.02mol的钼酸钠、0.5-0.7mol的氧化镁、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:80-100ppm的石墨、70-100ppm的铜粉、40-70ppm的铝粉,本发明专利技术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。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术公开了一种用于变压器的钒基铁氧体磁芯材料,它包括主料和添加剂,所述的主料按照摩尔比包括:62-67.5mol的Fe2O3、15.2-20.1mol的氧化锰、12.0-16mol的氧化锌、0.01-0.02mol的钼酸钠、0.5-0.7mol的氧化镁、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:80-100ppm的石墨、70-100ppm的铜粉、40-70ppm的铝粉,本专利技术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】一种用于变压器的钒基铁氧体磁芯材料
本专利技术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钒基铁氧 体磁芯材料。
技术介绍
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。
技术实现思路
本专利技术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钒基铁氧体磁 芯材料。 本专利技术是通过以下技术方案实现的: 一种用于变压器的钒基铁氧体磁芯材料,它包括主料和添加剂,所述的主料按照 摩尔比包括:62-67. 5 mol的Fe203、15. 2-20. 1 mol的氧化锰、12. 0-16 mol的氧化锌、 0. 01-0. 02mol的钥酸钠、0. 5-0. 7 mol的氧化镁、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:80-100ppm的石墨、70-100ppm的铜粉、 40-70ppm的铝粉; 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:五氧化二钒80-90、氨水0. 8-2、聚乙二 醇 1000 2-4、去离子水 300-400 ; 将氨水与聚乙二醇1000混合,搅拌均匀后加入到去离子水中,搅拌分散10-20分钟; 将五氧化二钒加热熔化,保温20-30min,与上述处理后的原料混合,600-800转/分搅 拌分散7-10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 ; 所述的五氧化二钒与氧化钕的质量比为40-50:1。 一种用于变压器的钒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、3_5%的季戊四醇,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2. 5-3%的壳聚糖,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 变压器的钒基铁氧体磁芯材料。 本专利技术的优点是: 本专利技术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】 实施例1 一种用于变压器的钒基铁氧体磁芯材料,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:62-67. 5 mol的Fe203、15. 2-20. 1 mol的氧化锰、12. 0-16 mol的氧化 锌、0. 01-0. 02mol的钥酸钠、0. 5-0. 7 mol的氧化镁、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:80-100ppm的石墨、70-100ppm的铜 粉、40-70ppm的铝粉; 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:五氧化二钒90、氨水0. 8、聚乙二醇1000 4、去离子水400 ; 将氨水与聚乙二醇1000混合,搅拌均匀后加入到去离子水中,搅拌分散10-20分钟; 将五氧化二钒加热熔化,保温30min,与上述处理后的原料混合,800转/分搅拌分散10 分钟,得预混液; 将质量比为2:5:100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,500转/分搅拌分散1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 ; 所述的五氧化二钒与氧化钕的质量比为50:1。 一种用于变压器的钒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2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、5%的季戊四醇,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2. 5%的壳聚糖,研磨至细度为100 μ m ;【权利要求】1. 一种用于变压器的钒基铁氧体磁芯材料,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:62-67. 5 mol的Fe203、15. 2-20. 1 mol的氧化锰、12. 0-16 mol的氧化 锌、0. 01-0. 02mol的钥酸钠、0. 5-0. 7 mol的氧化镁、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:80-100ppm的石墨、70-100ppm的铜 粉、40-70ppm的铝粉; 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:五氧化二钒80-90、氨水0. 8-2、聚乙二 醇 1000 2-4、去离子水 300-400 ; 将氨水与聚乙二醇1000混合,搅拌均匀后加入到去离子水中,搅拌分散10-20分钟; 将五氧化二钒加热熔化,保温20-3本文档来自技高网
...

【技术保护点】
一种用于变压器的钒基铁氧体磁芯材料,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:62‑67.5 mol 的Fe2O3、15.2‑20.1 mol 的氧化锰、12.0‑16 mol的氧化锌、0.01‑0.02mol的钼酸钠、0.5‑0.7 mol的氧化镁、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:80‑100ppm的石墨、70‑100ppm的铜粉、40‑70ppm的铝粉;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:五氧化二钒80‑90、氨水0.8‑2、聚乙二醇1000 2‑4、去离子水300‑400;将氨水与聚乙二醇1000混合,搅拌均匀后加入到去离子水中,搅拌分散10‑20分钟;将五氧化二钒加热熔化,保温20‑30min,与上述处理后的原料混合,600‑800转/分搅拌分散7‑10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℃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℃下干燥20‑30分钟,送入烧结炉,300‑350℃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;所述的五氧化二钒与氧化钕的质量比为40‑50:1。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:李新满
申请(专利权)人:铜陵三佳变压器有限责任公司
类型:发明
国别省市:安徽;34

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1