一种钛基稀土铁磁芯材料制造技术

技术编号:10509482 阅读:68 留言:0更新日期:2014-10-08 12:16
本发明专利技术公开了一种钛基稀土铁磁芯材料,它包括主料和添加剂,所述的主料按照摩尔比包括:61-70.5mol的Fe2O3、25-30.5mol的氧化锰、10.5-15mol的氧化锌、0.5-0.7mol的钼粉、0.1-0.2mol的锌粉;添加剂按照占所述铁磁芯材料的重量比计包括:30-40ppm的二硫化亚铁、700-1000ppm的钛基稀土复合导磁粉体,本发明专利技术的铁磁芯材料加入的稀土复合导磁粉体磁能积高,磁性稳定,可以明显提高铁磁芯材料的机械性能,降低气孔率。

【技术实现步骤摘要】
一种钛基稀土铁磁芯材料
本专利技术主要涉及氧化物磁性材料制造领域,尤其涉及一种钛基稀土铁磁芯材料。
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,提供一种钛基稀土铁磁芯材料。 本专利技术是通过以下技术方案实现的: 一种钛基稀土铁磁芯材料,它包括主料和添加剂,所述的主料按照摩尔比包括: 61-70. 5 mol 的 Fe203、25-30. 5 mol 的氧化锰、10. 5-15 mol 的氧化锌、0· 5-0. 7 mol 的钥 粉、0. 1-0. 2 mol的锌粉;添加剂按照占所述铁磁芯材料的重量比计包括:30-40ppm的二硫 化亚铁、700-1000ppm的钛基稀土复合导磁粉体; 所述的稀土复合导磁粉体的制备包括以下步骤: (1) 钛乳液的制备: 将椰油酸二乙醇酰胺加入到100-200倍水中,搅拌均匀后加入羟乙基纤维素,200-300 转/分搅拌分散3-4分钟; 将钛白粉与二亚乙基三胺混合,搅拌均匀后加入氢氧化铝粉,球磨均匀; 将上述处理后的各原料混合,800-1000转/分搅拌分散20-30分钟,即得所述钛乳液; (2) 将聚乙烯吡咯烷酮加入到氯化镧溶液中,在60-80°C下搅拌混合10-20分钟,力口 入碳酸氢铵水溶液,保温3-5h,加入上述钛乳液,搅拌至常温,离心脱水,100- 20(TC干燥 30-40分钟,300-500°C下煅烧6-10小时,即得所述稀土复合导磁粉体; 所述的氯化镧溶液的浓度为〇. 8-2mol/L ;碳酸氢铵水溶液的浓度为20-30%、用量为氯 化镧溶液重量的30-40% ; 所述的聚乙烯吡咯烷酮与氯化镧的摩尔比为1-2:1 ; 所述的钛白粉与氯化镧的质量比为30-40:1 ; 所述的椰油酸二乙醇酰胺、羟乙基纤维素、二亚乙基三胺、钛白粉、氢氧化铝粉质量比 为 2-3: 1-2:10-20:100:3-5。 -种钛基稀土铁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,送入回转炉预烧,控 制温度300- 400°C,预烧时间为2-4小时,送入研磨罐,采用研磨介质为15-20%的酒精水 溶液,研磨至细度为40-100 μ m ; (2) 将添加剂送入研磨罐,采用研磨介质为15-20%的酒精水溶液,其中添加有相当于 添加剂重量1-2%的海藻酸钠,研磨至细度为40-50 μ m ; (3) 将上述处理后的各原料混合,喷雾干燥,压制成坯,烧结,即得所述钛基稀土铁磁芯 材料。 本专利技术的优点是: 本专利技术的铁磁芯材料加入的钛基稀土复合导磁粉体耐候性好、磁能积高,磁性稳定,可 以明显提高铁磁芯材料的机械性能,降低气孔率。 【具体实施方式】 实施例1 一种钛基稀土铁磁芯材料,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:70. 5 mol的Fe203、25. 5 mol的氧化锰、12 mol的氧化锌、0· 7 mol的钥粉、0· 2 mol 的锌粉;添加剂按照占所述铁磁芯材料的重量比计包括:40ppm的二硫化亚铁、lOOOppm的 钛基稀土复合导磁粉体; 所述的稀土复合导磁粉体的制备包括以下步骤: (1) 钛乳液的制备: 将椰油酸二乙醇酰胺加入到200倍水中,搅拌均匀后加入羟乙基纤维素,300转/分搅 拌分散3分钟; 将钛白粉与二亚乙基三胺混合,搅拌均匀后加入氢氧化铝粉,球磨均匀; 将上述处理后的各原料混合,1000转/分搅拌分散20分钟,即得所述钛乳液; (2) 将聚乙烯吡咯烷酮加入到氯化镧溶液中,在80°C下搅拌混合20分钟,加入碳酸氢 铵水溶液,保温5h,加入上述钛乳液,搅拌至常温,离心脱水,20(TC干燥30分钟,50(TC下煅 烧10小时,即得所述稀土复合导磁粉体; 所述的氯化镧溶液的浓度为〇. 8mol/L ;碳酸氢铵水溶液的浓度为30%、用量为氯化镧 溶液重量的30% ; 所述的聚乙烯吡咯烷酮与氯化镧的摩尔比为2:1 ; 所述的钛白粉与氯化镧的质量比为40:1 ; 所述的椰油酸二乙醇酰胺、羟乙基纤维素、二亚乙基三胺、钛白粉、氢氧化铝粉质量比 为 2: 1:20 :100:5。 -种钛基稀土铁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,送入回转炉预烧,控制温度 400°C,预烧时间为4小时,送入研磨罐,采用研磨介质为20%的酒精水溶液,研磨至细度 为 100 μ m ; (2) 将添加剂送入研磨罐,采用研磨介质为20%的酒精水溶液,其中添加有相当于添加本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种钛基稀土铁磁芯材料,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:61‑70.5 mol 的Fe2O3、25‑30.5 mol 的氧化锰、10.5‑15 mol的氧化锌、0.5‑0.7 mol的钼粉、0.1‑0.2 mol的锌粉;添加剂按照占所述铁磁芯材料的重量比计包括:30‑40ppm的二硫化亚铁、700‑1000ppm的钛基稀土复合导磁粉体;所述的钛基稀土复合导磁粉体的制备包括以下步骤:(1)钛乳液的制备:将椰油酸二乙醇酰胺加入到100‑200倍水中,搅拌均匀后加入羟乙基纤维素,200‑300转/分搅拌分散3‑4分钟;将钛白粉与二亚乙基三胺混合,搅拌均匀后加入氢氧化铝粉,球磨均匀;将上述处理后的各原料混合,800‑1000转/分搅拌分散20‑30分钟,即得所述钛乳液;(2)将聚乙烯吡咯烷酮加入到氯化镧溶液中,在60‑80℃下搅拌混合10‑20分钟,加入碳酸氢铵水溶液,保温3‑5h,加入上述钛乳液,搅拌至常温,离心脱水,100‑ 200℃干燥30‑40分钟,300‑500℃下煅烧6‑10小时,即得所述稀土复合导磁粉体;所述的氯化镧溶液的浓度为0.8‑2mol/L;碳酸氢铵水溶液的浓度为20‑30%、用量为氯化镧溶液重量的30‑40%;所述的聚乙烯吡咯烷酮与氯化镧的摩尔比为1‑2:1;所述的钛白粉与氯化镧的质量比为30‑40:1;所述的椰油酸二乙醇酰胺、羟乙基纤维素、二亚乙基三胺、钛白粉、氢氧化铝粉质量比为2‑3: 1‑2:10‑20:100:3‑5。...

【技术特征摘要】
1. 一种钛基稀土铁磁芯材料,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:61-70. 5 mol的Fe203、25-30. 5 mol的氧化锰、10. 5-15 mol的氧化锌、 0· 5-0. 7 mol的钥粉、0· 1-0. 2 mol的锌粉;添加剂按照占所述铁磁芯材料的重量比计包括: 30-40ppm的二硫化亚铁、700-1000ppm的钛基稀土复合导磁粉体; 所述的钛基稀土复合导磁粉体的制备包括以下步骤: (1) 钛乳液的制备: 将椰油酸二乙醇酰胺加入到100-200倍水中,搅拌均匀后加入羟乙基纤维素,200-300 转/分搅拌分散3-4分钟; 将钛白粉与二亚乙基三胺混合,搅拌均匀后加入氢氧化铝粉,球磨均匀; 将上述处理后的各原料混合,800-1000转/分搅拌分散20-30分钟,即得所述钛乳液; (2) 将聚乙烯吡咯烷酮加入到氯化镧溶液中,在60-80°C下搅拌混合10-20分钟,力口 入碳酸氢铵水溶液,保温3-5h,加入上述钛乳液,搅拌至常温,离心脱水,100- 20(TC干燥 30-40分钟,300-500°C下煅烧6...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐杰周福林朱志强张文军张文献张德金曾性儒王玉志祝开峰董文龙
申请(专利权)人:天长市昭田磁电科技有限公司
类型:发明
国别省市:安徽;34

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