一种铁氧体复合材料及其制备方法技术

技术编号:34744664 阅读:18 留言:0更新日期:2022-08-31 18:38
本发明专利技术提供了一种抗氧化高磁导率铁氧体复合材料,其由MnZn铁氧体和铁磁性材料组成,所述MnZn铁氧体和所述铁磁性材料的质量比为(5~10):1。本申请还提供了抗氧化高磁导率铁氧体复合材料的制备方法。本申请通过MnZn铁氧体与铁磁性金属的科学配比及组织优化,实现了铁氧体复合材料的高磁导率、低电阻率及较好的抗氧化性,使铁氧体复合材料在高频电磁感应条件下具有较高的涡流加热效应,并在此基础上优化了电磁加热低温卷烟的发烟效率。化了电磁加热低温卷烟的发烟效率。

【技术实现步骤摘要】
一种铁氧体复合材料及其制备方法


[0001]本专利技术涉及复合材料
,尤其涉及一种铁氧体复合材料及其制备方法。

技术介绍

[0002]目前市场上低温卷烟产品中的发热方式主要为电阻加热,由于烟丝受热主要是通过热传导的方式,因此很大程度上取决于发热体的形状、位置以及接触条件等,发热效率较低且均匀性差。电磁感应加热是将合金材料置于感应线圈中,当线圈中存在一定频率的交流电时,由于磁滞损耗和涡流引起的焦耳热效应,合金中会产生大量的热量,热效率较高。
[0003]近年来,电磁感应加热技术在低温卷烟中的应用发展较快,所采用的发热体材料多为金属,尤其是铁合金,由于其抗氧化性及化学稳定性较差,常需要在表面进行涂层后才能使用,而涂层厚度较薄时容易损伤,使用寿命较短;厚度过大时会影响热量传递,降低热效率;而铁氧体材料虽具有较好的抗氧化性,但其电阻率极高,高频条件下具有较低的涡流加热效应。因此,有必要提供一种应用于低温卷烟的铁氧体材料既具有抗氧化性又可高效加热。

技术实现思路

[0004]本专利技术解决的技术问题在于提供一种抗氧化高磁导率铁氧体复合材料。
[0005]有鉴于此,本申请提供了一种铁氧体复合材料,由MnZn铁氧体和铁磁性材料组成,所述MnZn铁氧体和所述铁磁性材料的质量比为(5~10):1。
[0006]优选的,所述铁磁性材料选自Ni、Fe、Co和其合金中的一种或多种。
[0007]优选的,所述铁磁性材料选自Ni、Fe、Co或Fe
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[0008]本申请还提供了所述的铁氧体复合材料的制备方法,包括以下步骤:
[0009]将MnZn铁氧体粉末和铁磁性粉末按照质量比为(5~10):1混合后球磨,得到混合粉末;
[0010]将所述混合粉末过筛后压制、烧结,得到铁氧体复合材料。
[0011]优选的,所述MnZn铁氧体粉末的制备方法具体为:
[0012]A)将Fe2O3、ZnO以及锰的氧化物按摩尔百分比分别为40~55%、30~50%及10~15%进行混合,得到混合物;所述锰的氧化物选自MnO2和Mn3O4中的一种或两种;
[0013]B)将所述混合物在行星式球磨机上湿磨2~12h,其中球料比为5:1~10:1,球磨转速200~500rpm;
[0014]C)将步骤B)得到的混合物烘干后在800~1000℃下预烧2~10h,随炉冷却到室温。
[0015]优选的,所述过筛包括初次过筛和再次过筛,所述再次过筛采用浓度1~10%的聚乙烯醇,所述聚乙烯醇为初次过筛后粉末的3~10%。
[0016]优选的,所述过筛后粉末尺寸为0.5~2nm。
[0017]优选的,所述成型的压力为80~200MPa,时间为30~200s。
[0018]优选的,所述烧结的温度为1200~1500℃,时间为1~5h。
[0019]优选的,所述烧结的过程中,脱脂的温度为150~600℃,时间为6~30h。
[0020]本申请提供了一种抗氧化高磁导率铁氧体复合材料,其由MnZn铁氧体和铁磁性材料组成,所述MnZn铁氧体和所述铁磁性材料的质量比为(5~10):1。本申请通过MnZn铁氧体与铁磁性材料的科学配比及组织优化,实现了铁氧体复合材料的高磁导率、低电阻率及较好的抗氧化性,使铁氧体复合材料在高频电磁感应条件下具有较高的涡流加热效应,并在此基础上优化了电磁加热低温卷烟的发烟效率。
具体实施方式
[0021]为了进一步理解本专利技术,下面结合实施例对本专利技术优选实施方案进行描述,但是应当理解,这些描述只是为进一步说明本专利技术的特征和优点,而不是对本专利技术权利要求的限制。
[0022]鉴于现有技术中的铁氧体材料的问题,本申请提供了一种抗氧化高磁导率铁氧体复合材料及其制备方法,其不仅可以实现对低温卷烟进行高效加热,缩短雾化时间,优化抗氧化性能,提升使用感受,还能实现材料的起始磁导率根据产品需求进行有效调整,有利于提高加热速度的可控性。具体的,本专利技术实施例公开了一种铁氧体复合材料,其特征在于,由MnZn铁氧体和铁磁性材料组成,所述MnZn铁氧体和所述铁磁性材料的质量比为(5~10):1。
[0023]在本申请中,所述铁磁性材料具体选自Ni、Fe、Co和其合金中的一种或多种;更具体的,所述铁磁性材料选自Ni、Fe、Co或Fe
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。所述MnZn铁氧体与所述铁磁性材料的质量比为(5~10):1,更具体的,所述MnZn铁氧体与所述铁磁性材料的质量比为5:1、8:1或10:1。所述MnZn铁氧体含量越高,抗氧化性越强,但是电阻越大;所述铁磁性材料的引入主要是在增强磁导率的同时,能够降低铁氧体的电阻率,从而实现电磁高效加热,另一方面,铁磁性材料作为金属加入后,也能提高材料强度。
[0024]本申请还提供了上述铁氧体复合材料的制备方法,包括以下步骤:
[0025]将MnZn铁氧体粉末和铁磁性粉末按照质量比为(5~10):1混合后球磨,得到混合粉末;
[0026]将所述混合粉末过筛后压制、烧结,得到铁氧体复合材料。
[0027]在铁氧体复合材料制备的过程中,本申请首先制备了MnZn铁氧体,其制备方法具体为:
[0028]A)将Fe2O3、ZnO以及锰的氧化物按摩尔百分比分别为40~55%、30~50%及10~15%进行混合,得到混合物;所述锰的氧化物选自MnO2和Mn3O4中的一种或两种;
[0029]B)将所述混合物在行星式球磨机上湿磨2~12h,其中球料比为5:1~10:1,球磨转速200~500rpm;
[0030]C)将步骤B)得到的混合物烘干后在800~1000℃下预烧2~10h,随炉冷却到室温。
[0031]在得到MnZn铁氧体粉末之后则将其与磁性复合材料混合,过筛后压制、烧结,得到铁氧体复合材料。所述过筛包括初次过筛和再次过筛,所述再次过筛采用浓度1~10%的聚乙烯醇,所述聚乙烯醇为初次过筛后粉末的3~10%。再次过筛后得到的混合粉末的尺寸为0.5~2mm。
[0032]在上述过程中,所述压制的压力为80~200MPa,时间为30~200s;更具体的,所述
压制的压力为80~160MPa,时间为30~120s。所述烧结的温度为1200~1500℃,时间为1~5h;更具体的,所述烧结的温度为1300~1400℃,时间为2~4h。在烧结的过程中,所述脱脂的温度为150~600℃,时间为6~30h;更具体的,所述脱脂的温度为300~500℃,时间为10~20h。
[0033]本申请提供了抗氧化高磁导率铁氧体复合材料,其通过MnZn铁氧体与铁磁性金属的科学配比及组织优化,实现材料的高磁导率、低电阻率及较好的抗氧化性,使材料在高频电磁感应条件下具有较高的涡流加热效应,并在此基础上优化电磁加热低温卷烟的发烟效率。更具体的:1)铁氧体复合材料具有较高的磁导率和低电阻率,有利于提本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种铁氧体复合材料,其特征在于,由MnZn铁氧体和铁磁性材料组成,所述MnZn铁氧体和所述铁磁性材料的质量比为(5~10):1。2.根据权利要求1所述的铁氧体复合材料,其特征在于,所述铁磁性材料选自Ni、Fe、Co和其合金中的一种或多种。3.根据权利要求1所述的铁氧体复合材料,其特征在于,所述铁磁性材料选自Ni、Fe、Co或Fe
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。4.权利要求1所述的铁氧体复合材料的制备方法,包括以下步骤:将MnZn铁氧体粉末和铁磁性粉末按照质量比为(5~10):1混合后球磨,得到混合粉末;将所述混合粉末过筛后压制、烧结,得到铁氧体复合材料。5.根据权利要求4所述的制备方法,其特征在于,所述MnZn铁氧体粉末的制备方法具体为:A)将Fe2O3、ZnO以及锰的氧化物按摩尔百分比分别为40~55%、30~50%及10~15%进行混合,得到混合物;所述锰的...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘华臣谭健吴聪黄婷唐良颖彭峥姚振华
申请(专利权)人:湖北中烟工业有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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