软磁

  • 热等静压对铁基非晶纳米晶合金软磁性能的影响
    合金是比较重要的软磁材料,提高其软磁性能的方法是获得细小均匀的第一晶化相。而高温退火形成的纳米晶合金可以从非晶基体中析出均匀的α-Fe相[1],可以有效地提高软磁性能,磁导率高达100 000[2]。目前,Fe基纳米晶的热处理主要有普通热处理[3]和磁场热处理[4]。普通热处理具备晶化和去应力的作用,但退火后组织不够均匀化,磁损耗也有待进一步降低;应力热处理可以降低饱和磁致伸缩,但会产生单轴感生各向异性;磁场热处理可以调整磁畴磁化机制,降低矫顽力,但增加了

    金属热处理 2023年1期2023-02-15

  • 在开磁路中利用抽运-检测型铷原子磁力仪测量软磁材料的矫顽力*
    铷原子磁力仪测量软磁材料矫顽力的实验装置和方法.磁屏蔽筒中的本底磁场、磁化线圈和软磁样品在铷泡空间位置产生的磁场均平行于磁屏蔽筒的轴线方向;扫描磁化线圈中的电流实现软磁样品的磁化和退磁,用抽运-检测型铷原子磁力仪分别在磁化线圈中有样品和无样品的条件下测量铷泡空间位置处的磁场;在相等电流值条件下,用有样品测得的磁场值减去无样品测得的磁场值,获得软磁样品在铷泡空间位置产生的磁场,用软磁样品在铷泡位置处产生磁场为零来判定其磁化强度由饱和值减小到零的条件,用磁滞回

    物理学报 2022年24期2022-12-31

  • 高强高塑、极低矫顽力合金研究获新进展
    高电阻率的多组元软磁合金,为解决金属材料机械性能与软磁性能之间的矛盾提供了重要思路。该论文的第一作者为中南大学公派马普所留学博士生韩六六,中南大学李志明教授和马普所Dierk Raabe教授为通讯作者。对于在应力加载条件下服役的软磁合金部件,在具备优良软磁性能如低矫顽力、高饱和磁化强度等的前提下,机械性能如强度、塑性等也很重要。但大多数提高合金机械强度的方法会在合金组织中引入较为显著的微观应力场,对磁畴壁产生钉扎效应,从而增加矫顽力,恶化软磁性能。针对软磁

    航空制造技术 2022年18期2022-12-22

  • 金属软磁粉芯包覆工艺研究进展
    10100)金属软磁粉芯从诞生至今,随同电子器件经历了一代又一代的发展。软磁粉芯的研究离不开包覆工艺,因为大部分的软磁粉芯的工作环境都是交变磁场,这就要求粉芯有较好的静态磁性能,以保证粉芯的频率稳定性和温度稳定性[1]。绝缘包覆层对软磁粉芯的作用可以分为两个方面,首先,非磁性绝缘层能增大粉芯内部的有效退磁场,使粉芯的直流偏置性能增强,增加粉芯的抗饱和性能。其次,磁粉末表层的绝缘包覆层可以阻断交变磁场下产生的涡流通路,降低粉芯在高频下产生的涡流损耗。1.软磁

    当代化工研究 2022年18期2022-10-16

  • 铁基软磁材料的制备与性能研究现状*
    技术的不断发展,软磁合金材料的制备研究也与消费电子产品的进一步发展存在着紧密联系,并伴随着磁性基础理论研究和科技信息的不断创新而进一步发展。该类材料的磁性能主要表现在对其施加一定的外加磁场作用后的快速响应能力,主要通过矫顽力、磁导率以及铁磁损失等来表征。一般来说,优异的软磁材料都具有低矫顽力、高磁导率和低铁磁损失等,并根据不同的应用范围以及性能特点进行不同种类软磁材料的划分。1 软磁材料的分类1.1 金属软磁材料金属软磁材料由于在高频使用中会发生涡流效应,

    功能材料 2022年9期2022-10-09

  • 碳纤维软磁复合材料在无线电能传输电磁耦合机构中的应用
    于无线电能传输的软磁材料主要包括铁氧体和纳米晶合金。纳米晶合金与铁氧体相比较,具有磁导率高,磁滞损耗小等优点,但是纳米晶合金由于电阻率较低,应用于大功率无线充电涡流损耗高,电能传输效率较低[16]。文献[17-18]把石墨和其他材料混合制成导电复合材料,在特定条件下具有良好的电磁屏蔽性能。文献[19]将碳纳米纤维填充到硅橡胶中制备新的复合材料,实验发现填充碳纳米纤维具有很好的电磁屏蔽性能,文献[20]通过在石墨烯表面镀镍,从而使复合材料具有了屏蔽低频电磁场

    天津工业大学学报 2022年4期2022-09-05

  • FeNiMo/SiO2 复合粉芯的制备与软磁性能调控*
    010)目前金属软磁粉芯材料在高频电感等电子元件的应用前景广阔,然而其主要的构成元素属于过渡金属,表面易形成致密的氧化层,影响其软磁性能的调控.为了解决这些问题,本文引入H2/Ar 混合气体高温预处理工艺对FeNiMo 原粉进行还原,证实了还原性气氛高温处理可以有效地去除材料表面的金属氧化物,增加金属单质的含量,进而显著提升FeNiMo 原粉的有效磁导率.对预处理后的FeNiMo 粉末进行SiO2 绝缘包覆,所获得的FeNiMo/SiO2 软磁复合材料表面

    物理学报 2022年15期2022-08-12

  • 新型Fe72.7Si17B6.8Nb2.6Cu0.9纳米晶铁芯的磁场热处理工艺与软磁性能
    合金是一种新型的软磁材料,由Yoshizawa等[1]在1988年首次报道,其标准成分为Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9,该合金以商标牌号Finemet[1-2]获得专利。铁基纳米晶合金主要由铁磁性金属元素(如Fe、Co和Ni),类金属元素(如B、Si和P),过渡金属元素(如Zr、Nb和Hf)和纳米晶形成元素(如Cu和Ag)组成。合金中的Cu和Nb在纳米晶晶粒的形核和生长过程中起着非常重要的作用,微量的Cu促进了α-Fe(Si) 纳米晶粒的形成,高

    金属热处理 2022年7期2022-07-26

  • 软磁复合材料制备工艺的研究进展
    450002)软磁复合材料(Soft Magnetic Composites,SMCs),又称磁粉芯,是将绝缘包覆剂与磁性基体均匀混合,通过粉末冶金方式压制成特定形状后经热处理制备而成的一种磁性功能材料[1]。软磁复合材料具有低的涡流损耗、高的磁导率、低的矫顽力、高的电阻率[2],同时还兼具了金属软磁材料与软磁铁氧体的优点。与金属软磁材料相比,经绝缘包覆后的软磁复合材料具有较高的电阻率,可以有效降低高频下材料的涡流损耗;与软磁铁氧体相比,软磁复合材料的磁

    电子元件与材料 2022年3期2022-04-01

  • 放电等离子烧结温度对Fe-Si/MnZn(Fe2O4)2软磁复合材料组织与磁性能的影响
    09)0 引 言软磁复合材料具有三维各向同性、涡流损耗小、中高频总损耗相对较小等优点,主要用于生产大功率高压直流电源,近年来已逐渐成为电力电子等领域研究的焦点[1-3]。磁芯损耗是磁性元件最主要的指标,甚至决定了电源整机的工作效率、温升和可靠性。磁芯损耗一般包括磁滞损耗、涡流损耗和剩余损耗[4-5],其中,涡流损耗占主要组成部分,在中频和高频的电磁传输和分布过程中,涡流损耗约占磁芯损耗的10%。涡流损耗的大小与电流有效半径和电阻率有关;使用绝缘材料包覆磁粉

    机械工程材料 2022年1期2022-03-15

  • 一种高性能铁基纳米晶合金的软磁性能研究
    01)铁基纳米晶软磁材料通常是由金属非晶相和纳米晶体组成的双相材料。一方面,由于非晶型具有无定形的特点,金属缺乏远距离平移对称性和晶体缺陷,因此该材料具有较大的弹性应变极限、较好的强度、良好热塑性成形性和良好的耐蚀耐磨性能;另一方面,当晶粒尺寸下降到纳米范围(目前,通过非直接接触式传递电能给电动汽车充电的方法——无线充电技术,因其具有操作简便快捷、维护容易、运行安全等优点逐渐成为研究热点。软磁材料作为能量转换的媒介,起到了至关重要的作用。相比传统的铁氧体,

    华南师范大学学报(自然科学版) 2022年1期2022-03-14

  • 不同粒径软磁颗粒掺杂磁敏弹性体的磁致电导特性
    重要材料,主要由软磁颗粒、高分子聚合物基体组成,可看作磁流变液(MRF)的固体形式[1]。MSE克服了MRF易沉降、稳定性差、颗粒易磨损等缺点,具备优异的磁致力学性能,目前MSE的磁致力学特性及其在振动控制方面的应用已得到深入研究[2-5]。MSE除了具有优良的磁致力学性能外,还具有在外激励作用下,链状结构中颗粒间距发生变化而导致其电导特性发生变化的特性。邓益民等[6]研究了影响MSE压阻特性的主要因素并进行了理论推导;BICA等[7-8]对MSE的电导特

    机械工程材料 2022年2期2022-03-02

  • 纳米晶Fe-5%Ni软磁复合材料的制备及磁性能研究*
    1-3]。其中,软磁材料是具有低矫顽力和高磁导率的磁性材料,其具有低的磁滞损耗和矫顽力、高的磁导率,且磁滞回线呈现出细小狭长的特点[4-10]。虽然软磁材料具有众多优点,但也存在饱和磁通密度低、磁导率低和负载损耗较大等缺陷[11-12]。研究者们通过调整合金的比例制备出晶态合金软磁材料,其具有价格便宜、磁滞损耗低且磁性能优异的特点,因而成为工业生产中应用最多的一种磁性材料[13-17]。机械合金化(MA)是通过球磨机或研磨机使材料的组元在固态下实现合金化的

    功能材料 2021年11期2021-12-14

  • 山西省科技厅:推进非晶纳米晶软磁产业校企融合
    山西省非晶纳米晶软磁材料产业链及市场需求,支持长治市鑫磁科技有限公司与太原科技大学共建非晶纳米晶软磁材料产业技术研究院,推动高校、企业科研力量优化配置和资源共享,促进产学研深度融合。非晶纳米晶软磁材料兼具饱和磁感应强度高、磁导率高、损耗低、良好温度特性和温度稳定性等优点,是传统硅钢、铁氧体和坡莫合金的替代产品,被誉为21世纪新型绿色节能材料,广泛应用于信息通讯和电力电子行业,推动并实现了电子产品向节能、小型化、高频化方向发展,逐渐成为航空航天、新能源、电子

    科学导报 2021年58期2021-09-09

  • 一种商场用的智能雨伞
    的唯一标识磁条是软磁条,用于借、还雨伞的登记,内置的硬磁条与防损门配合使用:①防损门内有语音提示模块,当雨伞被带出商场,经过防损门会有语音提示,提示顾客到就近商店归还雨伞;②伞柄软磁条与解码器配合使用,软磁条与解码器配合使用,可以高效便捷地用于借伞与还伞的流程,替代以往的人工登记或收取押金等繁杂的手续;③伞柄蜂鸣器提供声响提示。图1 雨伞结构图2 伞柄内置设备相对于现有技术,该技术结构简单、操作简便,在一些地方使用时,不需要再对雨伞进行定位,能有效防止雨伞

    设备管理与维修 2021年11期2021-08-27

  • SmCo5/Co纳米复合多层膜的成核场
    。2)当体系中的软磁相厚度变厚时,成核场会变大。但是没有呈现出一些文献中所描述的平台和峰值[1]。1 计算模型SmCo5/Co 复合多层膜体系由高矫顽力的硬磁相和高剩磁的软磁相复合而成,软、硬磁相交替排列的结构使体系兼顾了软磁相和硬磁相的优点,从而引起了磁学界的高度关注,研究人员对此做了大量细致而卓有成效的研究[1-8]。1993年,Skomski 和Coey 等人[2]利用微磁矢量方程,计算得出纳米复合磁性材料的磁能积可达1 MJ/m3(120 MGOe

    中国新技术新产品 2021年8期2021-07-24

  • 基于铁氧体的磁感应无线输能系统传输效率优化
    了一种基于铁氧体软磁片的磁感应无线输能系统。通过引入软磁片,提高线圈的耦合系数和品质因数,在优选负载的情况下,该系统可有效提高近距离磁感应系统的传输效率。1 系统理论分析1.1 系统传输效率理论计算磁感应无线输能系统包括信号源、发射线圈、接收线圈和负载,其等效电路模型如图1所示。k为收发线圈间的耦合系数;M为收发线圈间的互感;Q1,Q2分别为收发线圈的品质因数;R1,R2分别为收、发线圈的等效内阻;h为传输距离;ω为交流电的角频率;Rs为信号源内阻;C1,

    无线电工程 2021年7期2021-07-14

  • 温压工艺对铁基软磁材料磁性能的影响研究
    于实际生产当中。软磁材料普遍拥有的是立方体晶体结构,通常在400 Am-1以下的材料被视作软磁材料。铁基软磁材料被广泛应用于电磁能量装换设备当中,科技的进步也对铁基软磁材料的磁性能提出了更高的要求[2-4]。铁基软磁材料在高频率下,仍然能够维持稳定的磁导率,并且拥有良好的直流叠加性能且制造成本极低。在电磁能量转换设备不断迈向高频化、小型化和高转换率的方向发展的同时,铁基软磁材料也需要实现低损耗、高磁性。一切物体的磁性都是由物体内部的电子进行无规则运动所产生

    信息记录材料 2021年6期2021-07-13

  • 新型磁性材料的研究进展
    性材料按使用分为软磁材料、永磁材料和功能磁性材料。磁性材料主要的特性是具有磁滞回线,软磁与硬磁材料的主要区别在于矫顽力的高低不同,实质上也就是材料的磁滞回线所包含面积的大小不同[2]。矫顽力高的材料,回线包含的面积大,其磁储能就高。一般软磁材料的磁滞回线很窄,矫顽力在100 A/m以下,而硬磁材料的磁滞回线很宽,矫顽力在1 000 A/m以上。磁性材料的研究和制备开始于20世纪初,以永磁材料和软磁材料为例,如图1[3-4]。在近百年的时间里,磁性材料的发展

    燕山大学学报 2021年1期2021-01-18

  • 一种多层透明防水再生塑料编织袋
    定有长条状的第一软磁条,所述第一密封条的一端设有贯穿所述第一密封条的第一安装槽孔,所述第一软磁条插设固定于所述第一安装槽孔内,所述第一密封条的内侧壁上设有沿所述第一密封条长度方向分布且贯穿所述第一密封条两端的密封槽,所述第一软磁条固定于靠近所述密封槽侧壁位置,所述第一密封条的内侧壁于所述密封槽下方位置与所述第一编织布片的一外侧壁顶部固定连接;所述第二密封条内固定有长条状且与所述第一软磁条磁吸配合的第二软磁条,所述第二密封条的一端设有贯穿所述第一密封条的第二

    塑料包装 2019年6期2020-01-15

  • 浅析软磁铁氧体的磨削加工*
    12000)前言软磁铁氧体是铁氧体材料中应用最广、生产量最大的一种。它具有高电阻率、高磁导率、低矫顽力、易磁化等优良的特性,是广泛应用于电子产品的各个领域的一类磁性材料。现代科学的发展对软磁铁氧体的形状及尺寸精度的要求越来越高,因此软磁铁氧体磁心的加工也越来越重要。软磁铁氧体磁心的力学性能与一般陶瓷相似,烧结后硬度高,脆性大,不能切削只能磨削加工。软磁铁氧体磁心一般采用金刚石砂轮磨削加工工艺,因金刚石砂轮价格高,磁心在加工过程中容易出现打边、掉块、裂纹、表

    陶瓷 2020年3期2020-01-06

  • 变压器、电感器的磁性材料介绍与选用原则
    件,其中以非晶态软磁合金为重要的研究代表。分析了变压器、电感器的磁性材料特性,并说明了常用软磁磁芯的特点及应用,得出了变压器、电感器磁性材料的选用原则,望为同行提供参考。软磁材料;磁性能;典型应用;选用原则1 软磁材料的主要特性1.1 软磁材料的B-H曲线软磁材料主要的组成物有铁粉、合金粉、锰锌或镍锌氧化物。软磁材料在外力磁场()中会产生与之相关的磁感应强度(),磁感应强度()随着外力磁场()自身的变化而不断变化,产生相应的变化曲线为-曲线。值得注意的是,

    科技与创新 2019年24期2020-01-02

  • 军转民推广技术
    在潜在环境风险。软磁材料是现代电子工业中重要的功能材料,在宇航、通信、自动控制、计算机技术、广播电视等方面已获得广泛应用。锌锰软磁材料是目前应用最广的软磁材料,具有更高的电阻率、更好的机械加工性能和更卓越的化学稳定性,应用锌锰铁氧体磁芯制成的电感器、变压器、线圈、轭流圈、电磁干扰抑制器等,已广泛用于工业自动化设备、电子仪器仪表及通信设备。北京理工大学课题组研发了生物淋滤–液相共沉淀耦合工艺,从废旧锌锰电池制备高价值锌锰铁氧软磁材料的资源化处理新技术,应用生

    军民两用技术与产品 2019年4期2019-12-08

  • 电感耦合等离子体串联质谱准确测定软磁铁氧体粉料中的有害和掺杂元素
    用混合反应气消除软磁铁氧体粉料分析中质谱干扰的新策略。选择HNO3HCl为混合消解试剂,软磁铁氧体粉料样品经微波消解后, 采用ICPMS/MS测定有害元素Na、Mg,以及掺杂元Al、K、Ti和Co。采用混合反应气NH3/He/H2,在MS/MS模式下通过质量转移法和原位质量法消除干扰。研究结果表明,所有分析元素均获得了低背景等效浓度和高灵敏度测定,检出限分别为17 ng/L(Na)、3.1 ng/L(Mg)、5.4 ng/L(Al)、11 ng/L(K)、

    分析化学 2019年9期2019-10-09

  • 锻造对粉末冶金纯铁软磁材料磁性能的影响
    造对粉末冶金纯铁软磁材料磁性能的影响辛立军,江利民,张广安,王鸿健,周岐(辽宁工业大学材料科学与工程学院,锦州 121001)采用粉末冶金法制备纯铁软磁材料,然后进行热锻,测试不同锻造温度和压力下锻件的密度和磁性能,并表征其显微组织,得出最佳的粉末冶金纯铁软磁材料锻造工艺。结果表明:提高锻造压力或锻造温度均可有效提高纯铁粉末锻件的密度与磁性能,随锻造压力上升,材料的饱和磁化强度s增大,矫顽力c先减小后增大。随锻造温度升高,s和c均增大。在锻造温度和压力分别

    粉末冶金材料科学与工程 2019年4期2019-08-19

  • 铁基纳米晶磁芯热处理工艺及性能研究
    铁基非晶纳米晶软磁材料概述正常环境下软磁材料具有低矫顽力、软磁材料,这种材料在电力、电子等工业领域具有十分广泛的应用[1,2]。而铁基非晶纳米晶软磁材的结构独特,和优异的软磁性能,不仅具有较高的磁导率和较低的矫顽力,而且还具有低损耗以及高饱和磁感应强度的特点[3]。相较于传统的软磁材料,铁基非晶纳米晶合金材料具有更加综合的软磁性能,由于性能优异使其获得了广泛的应用,电力、电子领域都广泛的应用了这一材料。2 铁基纳米晶磁芯热处理工艺及性能铁基纳米晶磁芯热处

    中国金属通报 2019年12期2019-04-26

  • 四氧化三锰应用发展探讨
    四氧化三锰是锰锌软磁铁氧体材料的主要原材料之一,约占软磁铁氧体材料的25%。目前,中国企业生产四氧化三锰基本上都是采用电解金属锰粉悬浮液催化氧化法,该方法主要以电解金属锰为原料,先将电解金属锰片粉粹制成一定浓度的悬浮液,加入催化剂,再通入空气氧化制备四氧化三锰。该方法的基本工艺流程为:电解金属锰片→制粉(干法、湿法)→配制一定浓度悬浮液→催化氧化→洗涤→干燥→成品。这种方法具有工艺简单、操作方便、产量大、锰回收率高和污染小等优点。1.1 锰锌软磁铁氧体应用

    中国锰业 2019年1期2019-01-11

  • 浅谈软磁复合材料在电机中的应用
    四川省雅安中学软磁复合材料是冶金技术当中将预先混合的高纯度绝缘层铁粉与有机材料相互融合,通过模压形成的特殊材料。在近些年的发展过程中,电磁装置中传统的硅钢片可以被软磁复合材料所替代,因此软磁复合材料也常常在电机当中应用。相较于传统材料,软磁材料的加工方法特殊,不需要进行二次加工,能够直接投入生产和使用,极大程度地节省了电机制造的成本,深受电机研究者的青睐。1 软磁复合材料环形绕组电机的应用软磁复合材料最早应用于电机制造和生产始于1995年。英国学者在进行

    数码世界 2018年2期2018-12-21

  • 添加钴对FeCuNbSiB非晶/纳米晶磁芯软磁性能的影响
    人员的特别关注。软磁非晶合金主要由产生磁性的铁磁性金属元素铁、钴、镍和形成非晶态的类金属元素硅、硼、磷、碳等组成,为了提高非晶合金的非晶形成能力和热稳定性,通常在其中添加少量的过渡族元素或稀土元素[3-4]。YASHIZAWA等[5]发现,在Fe-Si-B非晶合金成分的基础上添加少量的铜和 M(M为铌、钽、钼、钨等),并在适当温度下进行晶化退火处理后,可以得到一种非晶和纳米晶双相结构的铁基非晶/纳米晶合金。自此,非晶/纳米晶合金以其优良的软磁性能引起了国内

    机械工程材料 2018年10期2018-10-19

  • 一种多容腔塑料袋
    边袋片底端的第二软磁铁片磁吸在第一软磁铁片上时,此时将第一容腔和第三容腔混合成单一容腔,此时通过与第二容腔的配合将袋体分隔成两个容腔,将三角条形板顶端的半圆卡凸卡合于袋体内壁的半圆卡槽内时,此时左边袋片、右边袋片和底边袋片均贴合在袋体上,此时袋体为单一容腔,实现了对塑料袋内部容腔的调节,且使用及其方便,满足了商家对塑料袋的不同使用需求(申请专利号:CN201720769330.6)。

    橡塑技术与装备 2018年18期2018-09-22

  • 金属软磁复合材料研究进展
    27)1 前 言软磁复合材料,又称磁粉芯,由软磁金属经过制粉、绝缘处理、粘结、压制、热处理制备而成,广泛应用于能源、信息、交通、国防等领域,是国民经济与国防建设的关键基础材料。软磁复合材料结合了金属和铁氧体软磁材料的优势,其电阻率较软磁金属大幅提高,能有效降低涡流损耗,且比软磁铁氧体具有更高的饱和磁化强度,更能满足电力电子器件小型化、集成化的要求。软磁复合材料可压制成环形、E型、U型等各种复杂形状,实现元器件一体化生产。因此,软磁复合材料已成为发展与应用增

    中国材料进展 2018年8期2018-09-22

  • 欲募投扩充边缘产品产能拟IPO的深圳铂科发展战略有点乱
    )是一家从事合金软磁粉、合金软磁粉芯及相关电感元件产品的研发、生产和销售的企业。公司在2018年3月12日更新了预披露招股说明书,拟首次公开发行股票不超过1440万股,募集资金53,856.42万元,用于高性能软磁产品生产基地扩建项目、研发中心建设项目等。我们通过深入研究公司的招股说明书,发现深圳铂科引以为豪的产品成本上升,而销售单价直线下降,产品定价有异常等财务问题,另外,在电感元件大客户丢失、销售收入锐减的情况下,还要募投扩充2000吨电感元件生产产能

    投资有道 2018年7期2018-07-11

  • 硼添加对BaFe12O19钡铁氧体磁性能的影响
    型,可以作为高频软磁使用。但过多的Fe离子被TiCo离子取代,会明显降低铁氧体的饱和磁化强度,导致材料的截止频率降低。以B3+替代M型BaFe12O19中的Fe3+,可以使其矫顽力降至5 Oe,但饱和磁化强度的下降并不明显[7],如此低的矫顽力的铁氧体完全可以作为高频软磁使用。从获得具有较高饱和磁化强度的高频软磁材料的角度出发,本文研究了不同量硼添加M型钡铁氧体的磁性能。1 实 验以分析纯BaCO3和Fe2O3为原料,按BaFe12O19分子式的化学配比称

    宿州学院学报 2018年1期2018-06-29

  • 美丽磁贴点亮生活
    厚的A4单面带胶软磁、花纹图案纸、金色闪粉、3D立体滴胶等。制作方法:1.使用裁切機和模板工具在彩纸、软磁上压裁出漂亮的图案,也可以手工裁剪出你喜欢的图案。2.把单面胶软磁的背胶纸撕掉,和彩纸对齐,粘贴在一起。也可以在步骤1时把彩纸贴在软磁上一起裁剪。3.在彩纸上涂刷一些金色闪粉,这样成品效果会更漂亮。如果没有闪粉,这一步也可以省略。4.在表面涂抹3D立体滴胶,可以防水并呈现更好的立体效果。5.某些品牌的立体滴胶涂抹时是乳白色的,静置1~2小时,晾干后就变

    为了孩子(孕0~3岁) 2018年4期2018-04-21

  • 低功耗高性能软磁复合材料及关键制备技术
    :本项目提出了在软磁粉末基体表面原位生成高电阻率软磁壳层,降低涡流损耗并保持高磁性能的技术思路,发明了多软磁相核壳结构复合材料,并发明了适用于不同磁粉的绝缘包覆技术,显现著降低了功率损耗。掌握了成分配方对合金相结构、显微组织和磁性能的作用规律及机理,构建了一高性能软磁合金新体系,制备出具有高磁通密度、高直流叠加等不同特性的系列软磁复合材料。发明了新型耐高温粘结剂及有机一无机复合粘结技术,创新和改进了针对不同软磁合金的制粉技术,系统集成相关发明与关键技术。4

    塑料包装 2018年4期2018-03-29

  • 铁基软磁非晶/纳米晶合金研究进展及应用前景∗
    84)1 Fe基软磁非晶合金的问世磁性材料是最重要的功能材料之一,在现代科学技术和工业发展中、特别是电子技术发展中发挥着重要作用.铁磁材料在未磁化时,因其磁偶极子取向呈无序状态而使磁偶极子的矢量和为零,宏观上不呈现磁性.当施加外场后,磁偶极子受外场作用而转向外场,使材料内部磁偶极子呈现定向排列,从而呈现宏观强磁性.非晶合金因原子呈长程无序排列,曾被认为不具有宏观磁性.1960年,Gubanov[1]通过理论研究认为电子的能带结构主要由原子短程序决定,即铁磁

    物理学报 2018年1期2018-03-19

  • Fe36Co36Si4B20Nb4非晶合金条带软磁性能的研究
    b4非晶合金条带软磁性能的研究田树科1,任 宇1,毛长城2(1.河南工学院,河南 新乡 453003;2.河南平原光电科技有限公司,河南 焦作 454000)调整 Fe36Co36Si4B20Nb4非晶合金条带的制备工艺,对该合金成分条带进行DSC检测,以确定退火温度。分别对制备好的条带进行退火处理,对退火后的条带进行XRD检测,根据结果确定退火前后的条带为非晶条带。分别对退火前后的条带进行软磁性能的检测,结果表明:适当调整制备工艺,可以使未经退火的非晶条

    河南工学院学报 2017年3期2017-08-07

  • 电力电子中高频软磁材料的研究进展
    )电力电子中高频软磁材料的研究进展刘君昌1,梅云辉1,陆国权1,2(1 天津大学 材料科学与工程学院,天津 300350;2 弗吉尼亚理工大学 材料科学与工程系,弗吉尼亚 黒堡 24061)随着电力电子行业的飞速发展,新型电磁材料的投入使用,对电子元器件的高频磁性能提出了新的要求。磁芯作为电子元器件的核心部件,其发展程度直接决定电子元器件的性能,这就要求具有优异高频软磁性能的材料发展。本文综述了四种软磁材料的发展历程,对每种软磁材料的优缺点进行了归纳总结,

    材料工程 2017年5期2017-06-28

  • 我国软磁铁氧体材料与器件产业现状与发展趋势
    一、产业现状1.软磁材料分类及性能与应用软磁材料主要是指对于磁感应强度以及磁极化强度具有低矫顽性的磁性材料,主要分为4类:①合金薄带或薄片:FeNi(Mo)、硅铁(FeSi)、FeAl等;②非晶态合金薄带:铁(Fe)基、钴(Co)基、FeNi基或FeNiCo基等配以适当的硅(Si)、硼(B)、磷(P)和其他掺杂元素,又称磁性玻璃;③磁介质(磁粉芯):FeNi(Mo)、FeSiAl、羰基铁和铁氧体等粉料,经电绝缘介质包覆和粘合后按要求压制成形;④铁氧体软磁

    新材料产业 2017年8期2017-04-23

  • 软磁复合材料核心生产技术获突破
    软磁复合材料核心生产技术获突破无论是你手中的手机、电脑中的磁盘,还是飞驰的高铁、电动汽车的充电桩、电网的变压器,都离不开软磁复合材料。软磁复合材料广泛应用于能源、信息、国防等重要领域,是国民经济和国防建设的关键基础材料。本世纪初,发达国家几乎垄断了我国软磁复合材料市场,并对我国进行专利和技术封锁。面对我国国产软磁材料企业数量少、水平差的情况,浙江大学教授严密带领科研团队,历经10年产学研合作研究和开发,突破了软磁复合材料核心生产技术。这一科研成果名为“低功

    杭州化工 2017年1期2017-03-07

  • 三轴磁传感器误差分析与校准
    传感器硬磁干扰、软磁干扰、零偏、非正交误差、刻度因数等误差项。磁传感器; 误差模型; 椭球拟合; 标定补偿Class Number TP212.131 引言由于地球磁场强度比较稳定,在加速度计提供载体俯仰角和横滚角的前提下,通过磁传感器输出的三轴的磁场强度,可以解算出航向角。磁传感器的测量值会受载体环境硬磁和软磁干扰,同时存在零偏、非正交和刻度因数等误差[1]。为了获取更加精确的航向信息,需要对磁传感器进行误差补偿。传统的补偿方法为硬补偿,即在传感器周围放

    舰船电子工程 2017年1期2017-02-10

  • 软锰矿还原浸出制备锰锌软磁铁氧体
    还原浸出制备锰锌软磁铁氧体张晓君1,颜文斌1,2,3,高峰1,2,3,易静1,胡亚莉1(1.吉首大学化学化工学院,吉首 416000;2.湖南省2011计划“锰锌钒产业技术”协同创新中心,吉首416000;3.矿物清洁生产与绿色功能材料开发湖南省重点实验室,吉首416000)以铁粉为还原剂,在酸性条件下浸取软锰矿,浸出液通过除杂得净化液,采用碳铵共沉淀法制备锰锌软磁铁氧体粉体。并用XRD、SEM和震动样品磁强计对制得的铁氧体粉体进行表征。结果表明:在最佳浸

    硅酸盐通报 2016年4期2016-10-14

  • 软磁复合材料铁芯电机特性的仿真研究
    新123000)软磁复合材料铁芯电机特性的仿真研究李文华,刘 娇,李建刚(辽宁工程技术大学机械工程学院,辽宁阜新123000)为了发挥软磁复合材料的高电阻率,低损耗,易于再利用的特点,仿真模拟将其应用在永磁电机的铁芯上.以12 槽4极直流电机为仿真对象,把三维计算问题转化成二维模型,用JMAG软件对电机进行建模,阐述SMC与硅钢片铁芯差异,先用两种材料进行仿真,结果说明只靠替换铁芯材料对电机性能改进并不会产生很大改善,改进模型,得出不同延伸高度铁芯延伸长度

    材料科学与工艺 2016年4期2016-09-27

  • 对锰锌软磁铁氧体生产工艺技术研究
    2300)对锰锌软磁铁氧体生产工艺技术研究徐仲达 (浙江春晖复合材料有限公司,浙江 绍兴 312300)在对锰锌软磁铁氧体生产工艺技术研究问题上,制备软磁材料的新技术得益于比以往更加频繁的学科交流,如雨后春笋般出现在人们面前,软磁铁氧体粉的制备也面临着更多的机遇和挑战。多年来,经过我国科研工作者坚持不懈的研究探索,克服了种种技术上、材料上的难题,在铁氧体材料的研究领域取得了重大突破。本文结合大量国内外已有的研究资料和个人实验,讨论了软磁铁氧体,特别是锰锌软

    山东工业技术 2016年18期2016-09-19

  • 钢厂氧化铁粉生产磁性材料的现状及前景分析
    其是对高端铁氧体软磁材料的需求。我国现已成为世界磁性材料生产大国和磁性材料产业中心,未来磁性材料行业的发展前景广阔。将钢厂酸再生副产的氧化铁粉作为原料,生产高附加值磁性材料产品,将扩展氧化铁粉的利润空间,从而为钢铁企业非钢产业的发展开辟一条新的创效之路。1 磁性材料简介磁性材料作为电磁转化的核心部件,广泛应用于家电、汽车、计算机、通讯、医疗、航天、军事等领域[2]。磁性材料按功能主要分为软磁材料和永磁材料[3]。软磁材料是指具有低矫顽力和高磁导率的磁性材料

    上海金属 2016年5期2016-09-05

  • 高性能软磁FeSiAl磁粉的制备及性能研究
    641)高性能软磁FeSiAl磁粉的制备及性能研究郭云峰1, 李烈军2,高吉祥2(1.广东省钢铁研究所,广东广州 510640; 2.华南理工大学, 广东广州 510641)摘要介绍了软磁FeSiAl粉体的制备工艺及其对磁性能的影响。探讨了提高FeSiAl粉末粒度及其压制性能对产品性能的影响。关键词真空; 软磁; FeSiAl磁粉1前言当前,全球磁性材料生产的总产值保持在年平均增长率为5.5%的水平,其中软磁材料产值的年平均增长率为3%,这主要归功于我国

    工程技术研究 2016年2期2016-08-09

  • 锰锌软磁铁氧体主要烧结设备全自动氮气保护推板窑设计改进
    徐仲达锰锌软磁铁氧体主要烧结设备全自动氮气保护推板窑设计改进徐仲达(浙江春晖复合材料有限公司,浙江绍兴,312300)在我国锰锌软磁铁氧体主要烧结设备的规模化生产中,全自动氮气保护推板窑系统不能满足烧成工艺制度的严格要求,问题出在结构设计方面。作者通过多年的实践总结,分析了自动氮气保护推板窑工艺,并以此为基础提出了结构性的改进措施,改善了烧成工艺的可控性和精确度。实践证明:新系统可满足大件和高性能锰锌软磁铁氧体产品的规模化生产。研究能够为我国软磁铁氧体行业

    工业技术创新 2016年5期2016-03-19

  • 纳米软磁铁氧体的化学制备技术及应用前景分析
    432000纳米软磁铁氧体的化学制备技术及应用前景分析刘 江 李 甘湖北工程学院新技术学院,湖北 孝感 432000在我国科学技术进步的推动下,电子产品开始朝着轻量化、小型化的方向发展,性能也得以显著提升。软磁铁氧体是其中的一种重要产品,并在医学、航空、军事等多个领域内被广泛应用。作为新型材料,纳米软磁铁氧体的制备技术已经成为当前研究的重点。本文就目前该材料的化学制备技术以及应用展开了具体分析。纳米软磁铁氧体;化学制备技术;应用前景软磁铁氧体在电子工业中占

    山西青年 2016年24期2016-02-04

  • 退火温度和环氧树脂封装对Fe78Si9B13非晶合金软磁性能的影响
    淬火态非晶合金的软磁性能很低。要提高其软磁性能,可以通过退火处理以消除在制备过程中产生的内应力,且退火温度应足以使原子充分扩散而不产生晶化。环氧树脂具有良好的综合力学性能、较高的粘合力、小的收缩率、良好的稳定性以及优异的电绝缘性能,作为涂料、胶粘剂、复合材料树脂基体、电子封装材料等在机械、电子、电器、航天、航空等领域得到了广泛应用。Fe78Si9B13非晶合金经退火处理后可以获得优良的软磁性能,但其脆性却增大了,在使用过程中受到外力碰撞时会使磁芯的磁性能不

    机械工程材料 2015年8期2015-12-11

  • 软磁铁氧体材料的发展及应用*
    712021)软磁铁氧体材料由于具有高磁导率、高电阻率、低损耗及陶瓷的耐磨性,因而在电视机的电子束偏转线圈、回扫变压器、收音机扼流圈、中周变压器、电感器、开关电源、通讯设备、滤波器、计算机、电子镇流器、抗EMI、新能源、节能环保、通信网络、光伏产业等得到了广泛的应用。1 软磁铁氧体发展过程一般地,从应用角度来分,软磁铁氧体材料主要分为功率材料和高磁导率材料2大类。为适应世界电子技术发展的需要,这2类铁氧体材料都已经得到了很大的发展,并且它们各自的分类也越

    陶瓷 2013年7期2013-09-04

  • 锰锌铁氧体技术进展
    晶化等方面。锰锌软磁铁氧体;干法;湿法;改性锰锌铁氧体是一种以Fe2O3为主要成分的氧化物磁性材料,其一般分子式可以表示为MO·Fe2O3(尖晶石型铁氧体),其中M为2价金属元素。铁氧体具有起始磁导率高、矫顽力小、电阻率高的特点,其电阻率一般为10-2~105Ω·m,比金属软磁材料(约为10-6Ω·m)高得多,其导电性接近于半导体,具有良好的高频特性[1]。由于铁氧体具有金属磁性材料所没有的高介电性、高频低损耗、高磁导率、高电阻率以及良好的加工性等优点,因

    湖南有色金属 2012年3期2012-09-23

  • 用于微型阀的磁性双稳态系统作用力研究
    环形永磁体和一片软磁片的磁性双稳态系统,对其能够提供的流体密封力通过有限元方法进行研究,并完成了实验验证。1 结构设计如图1所示,在两块同轴布置的相同大小的环形永磁体之间布置一软磁片。将永磁体和密封膜固定在壳体中。当软磁片处于下方稳态位置时,它在磁场力作用下紧压在导力钉上,导力钉进一步压迫在密封膜上使其变形从而密封住流体通道。而此时,上部的流体通道是连通的。以一定的致动方式推动软磁片向上方移动。软磁片在经过两环形永磁体的中间平面位置后,会在磁力系统作用下自

    传感器与微系统 2012年2期2012-07-25

  • 铁磁材料动态磁滞回线测绘方法的优化设计
    研究主要涉及硬、软磁材料,硬、软磁材料有不同的磁化特性,因此,对铁磁材料磁化特性全面了解,对合理利用铁磁材料具有重要的意义.铁磁材料磁化特性的检测过程较复杂,将磁学量转换为易于检测的电学量是检测铁磁材料磁化特性的一种基本检测方法.一般有静态磁滞回线测绘法和动态磁滞回线测绘法,用直流电对被测铁磁样品进行磁化时所测绘的B-H 曲线称为静态磁滞回线;用交流电对被测铁磁样品进行磁化时所测绘的B-H 曲线称为动态磁滞回线.经了解现有技术的动态磁滞回线测绘法,只能正确

    物理与工程 2012年5期2012-03-11

  • 颗粒包覆软磁复合材料制备和电磁特性研究进展
    191)颗粒包覆软磁复合材料制备和电磁特性研究进展杨 白,张 蕾,李嵘峰,于荣海(北京航空航天大学材料科学与工程学院,北京100191)具有大功率、低损耗及高温使用特性的软磁复合材料是目前磁性材料领域研究的一个重要方向。这种材料可以制备特定环境使用的高性能电磁部件,如高温和高速电机的转子,在航空航天、电子电工、能源和混合动力汽车等领域有着潜在的应用前景。由于软磁复合材料具有较低的成本和较好的耐蚀性,有希望发展成为实用的新型软磁材料,弥补传统金属软磁材料和软

    中国材料进展 2012年7期2012-01-19

  • 积极推动高性能软磁铁氧体材料行业发展 ——东阳光高性能软磁铁氧体材料产学研结合示范基地
    积极推动高性能软磁铁氧体材料行业发展 ——东阳光高性能软磁铁氧体材料产学研结合示范基地磁性材料“东阳光高性能软磁铁氧体材料产学研结合示范基地”由东阳光磁性材料有限公司与电子科技大学于2007年联合组建。东阳光磁性材料有限公司在资金、生产、经营、销售等方面具有优势,电子科技大学在人才、科技成果、实验设备、信息等方面具有优势,双方围绕新产品开发和重大共性技术研究深入合作,有效推动了磁性材料行业整体发展和相关上下游产业联动发展,取得了良好的社会经济效益。公司在三

    中国科技产业 2011年2期2011-10-09

  • 浅谈软磁铁氧体材料及应用*
    12000)浅谈软磁铁氧体材料及应用*崔锦华(陕西金山电器有限公司 陕西 咸阳 712000)着重介绍了软磁铁氧体磁性材料的发展历史、性能特点和一般用途,并对软磁铁氧体材料的技术现状和发展动态进行了描述,为软磁铁氧体磁性材料的开发、研究及应用提供了借鉴。高磁导率 功率铁氧体 低损耗磁性材料的发展和研究是一个古老而又日新月异的课题,由于其与众不同的优点,使得其应用也早已深入到工业、农业、国防、医疗、科学研究以及人们的日常生活中,软磁铁氧体材料的开发研究和应用

    陶瓷 2011年6期2011-08-15

  • Fe86Zr7B6Cu1非晶条带在热等静压中的纳米晶化及其软磁性能
    合金因具有优良的软磁性能而成为研究最为热门的软磁材料之一[1-2]。Fe-Zr-B-Cu纳米晶合金的显微组织由 Fe基非晶基体和分布于非晶基体中的α-Fe纳米颗粒组成[3-4]。优化显微组织是改善 Fe基纳米晶合金软磁性能的一种重要物理冶金方法[5-8]。根据随机各向异性模型,Fe基纳米晶合金中纳米颗粒的晶粒尺寸和体积分数对磁晶各向异性和磁致伸缩系数具有显著的影响[5-6]。减小纳米颗粒的晶粒尺寸会降低Fe基纳米晶合金的平均磁晶各向异性。Fe基非晶基体具有

    中南大学学报(自然科学版) 2010年2期2010-05-31