高性能膨脹石墨、可膨脹石墨制備技術(shù)工藝配方資料精選
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2024新版《高性能膨脹石墨、可膨脹石墨制造工藝配方精選匯編》
【資料頁(yè)數(shù)】742頁(yè) (大16開(kāi) A4紙)
【資料內(nèi)容】70項(xiàng) 制造工藝及配方
【交付方式】上海中通(免郵寄費(fèi)) 順豐(郵費(fèi)自理)
【圖書(shū)資料】1680元(上、下冊(cè))
【電 子 版】1480元(PDF文檔,郵件發(fā)送)
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【聯(lián) 系 人】梅 蘭 (女士)
2022《錳鋅鐵氧體制造新技術(shù)工藝配方精選匯編》(2020.01-2022.01)
當(dāng)前,
國(guó)內(nèi)外的軟磁鐵氧體研究開(kāi)發(fā),
都朝著高飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度(Bs)、高磁導(dǎo)率(μ)、高居里溫度(Tc)、低損耗(Pc)、低矯頑力(Hc)和高頻化、薄型化、寬溫特性方向發(fā)展。軟磁鐵氧體發(fā)展的重點(diǎn)是高頻低功耗、高磁導(dǎo)率材料和片式化的表面貼裝元件。作為目前產(chǎn)量最大,應(yīng)用最廣泛的錳鋅鐵氧體材料,己廣泛應(yīng)用于各種電子元器件中。世界各大鐵氧體公司競(jìng)相提高錳鋅鐵氧體材料技術(shù)性能,以適應(yīng)不同的應(yīng)用領(lǐng)域,如變頻空調(diào)、照明電子、電力電子、IT
產(chǎn)業(yè)、通訊、家用電子等行業(yè)。
為了讓國(guó)內(nèi)磁性材料生產(chǎn)企業(yè)及時(shí)掌握新技術(shù)發(fā)展、制造、工藝配方資料情報(bào),做好新技術(shù)產(chǎn)品優(yōu)化和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品工作,特收集整理的本篇新技術(shù)匯編專(zhuān)集。
本篇是為了配合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策向廣大企業(yè)、科研院校提供的國(guó)內(nèi)外關(guān)于錳鋅鐵氧體軟磁材料制造最新技術(shù)工藝配方技術(shù)資料。資料中包括制造原料組成、材料制備配方、生產(chǎn)工藝、燒結(jié)工藝、產(chǎn)品性能測(cè)試及標(biāo)準(zhǔn)、解決的具體問(wèn)題、產(chǎn)品制作實(shí)施例等等,是企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量和發(fā)展新產(chǎn)品的重要、實(shí)用、超值和難得的技術(shù)資料。
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2022《錳鋅鐵氧體制造新技術(shù)工藝配方精選匯編》(2020.01-2022.01)
當(dāng)前,
國(guó)內(nèi)外的軟磁鐵氧體研究開(kāi)發(fā),
都朝著高飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度(Bs)、高磁導(dǎo)率(μ)、高居里溫度(Tc)、低損耗(Pc)、低矯頑力(Hc)和高頻化、薄型化、寬溫特性方向發(fā)展。軟磁鐵氧體發(fā)展的重點(diǎn)是高頻低功耗、高磁導(dǎo)率材料和片式化的表面貼裝元件。作為目前產(chǎn)量最大,應(yīng)用最廣泛的錳鋅鐵氧體材料,己廣泛應(yīng)用于各種電子元器件中。世界各大鐵氧體公司競(jìng)相提高錳鋅鐵氧體材料技術(shù)性能,以適應(yīng)不同的應(yīng)用領(lǐng)域,如變頻空調(diào)、照明電子、電力電子、IT
產(chǎn)業(yè)、通訊、家用電子等行業(yè)。
為了讓國(guó)內(nèi)磁性材料生產(chǎn)企業(yè)及時(shí)掌握新技術(shù)發(fā)展、制造、工藝配方資料情報(bào),做好新技術(shù)產(chǎn)品優(yōu)化和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品工作,特收集整理的本篇新技術(shù)匯編專(zhuān)集。
本篇是為了配合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策向廣大企業(yè)、科研院校提供的國(guó)內(nèi)外關(guān)于錳鋅鐵氧體軟磁材料制造最新技術(shù)工藝配方技術(shù)資料。資料中包括制造原料組成、材料制備配方、生產(chǎn)工藝、燒結(jié)工藝、產(chǎn)品性能測(cè)試及標(biāo)準(zhǔn)、解決的具體問(wèn)題、產(chǎn)品制作實(shí)施例等等,是企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量和發(fā)展新產(chǎn)品的重要、實(shí)用、超值和難得的技術(shù)資料。
1 一種稀土摻雜錳鋅鐵氧體磁性材料的制備工藝和應(yīng)用
微波?水熱法能使鹽溶液在短時(shí)間內(nèi)被均勻加熱,極大地消除了溫度梯度的影響,從而獲得均勻的超細(xì)粉體;稀土銪進(jìn)入錳鋅鐵氧體的八面體結(jié)構(gòu)取代Fe3+,Eu3+中的4f層電子可以同F(xiàn)e3+中的3d層電子起到交換作用,改變了材料的微觀結(jié)構(gòu),使得晶格常數(shù)和晶粒尺寸增大,進(jìn)而提高了材料的磁性能;含硫硅烷偶聯(lián)劑的硅羥基可與鐵氧體表面的羥基發(fā)生反應(yīng),使得鐵氧體材料在天然橡膠中的分散均勻,另外含硫硅烷偶聯(lián)劑分子的分解可引起橡膠的交聯(lián),增強(qiáng)橡膠的物理機(jī)械性能的同時(shí)賦予其一定的磁學(xué)性能,拓寬了橡膠的使用領(lǐng)域。
2 一種錳鋅鐵氧體材料及其制備方法
該材料具有大于230℃的高居里溫度,高于530mT的Bs(25℃),并且在0~230℃的溫度范圍內(nèi)磁導(dǎo)率能夠?qū)崿F(xiàn)高磁導(dǎo)率和低溫度系數(shù)。提供的錳鋅鐵氧體材料可以實(shí)現(xiàn)在更寬、更極端環(huán)境條件下的穩(wěn)定工作,極大地拓寬了錳鋅鐵氧體在電子器件領(lǐng)域的應(yīng)用。
3 一種高固含量錳鋅鐵氧體料漿的生產(chǎn)工藝
包括以下步驟:取復(fù)合分散劑、錳鋅鐵氧體粉料、溶劑的混合物配料;將所述混合物加入球磨機(jī)球磨混料,得到研磨產(chǎn)物A;將所述混合物加入高能球磨機(jī)球磨混料,得到研磨產(chǎn)物B;取石蠟、微晶蠟、硬脂酸、鄰苯二甲酸二丁酯,加熱,得到可溶性復(fù)合蠟,再加入偶聯(lián)劑,得到可溶性粘結(jié)劑;取研磨產(chǎn)物A、研磨產(chǎn)物B、分散劑、可溶性粘結(jié)劑、消泡劑、溶劑,得到料漿;對(duì)所述料漿進(jìn)行過(guò)濾、真空脫泡得到高固含量錳鋅鐵氧體料漿。得到的錳鋅鐵氧體料漿固含量高、流動(dòng)性好,能夠有效地降低生產(chǎn)成本。
4 一種高磁導(dǎo)性的錳鋅鐵氧體材料
包括錳鋅鐵氧體本體,所述錳鋅鐵氧體本體外表面的中部纏繞有通電線,所述錳鋅鐵氧體本體外表面的上部適配套接有上接圈,所述錳鋅鐵氧體本體外表面的上部適配套接有下接圈。該高磁導(dǎo)性的錳鋅鐵氧體材料,通過(guò)上接圈、下接圈、限位連接桿和安裝片的設(shè)置,將纏繞好的通電線的錳鋅鐵氧體本體適配卡接于上接圈和下接圈的內(nèi)部,進(jìn)而將四個(gè)限位連接桿分別對(duì)應(yīng)工字槽進(jìn)行卡接,使得錳鋅鐵氧體本體固定在上接圈和下接圈的內(nèi)部,進(jìn)而將加強(qiáng)磁性組件螺紋連接在安裝片的底部,從而該高磁導(dǎo)性的錳鋅鐵氧體材料便于組裝拆卸,方便規(guī)模式工廠化生產(chǎn)。
5 一種寬頻高阻抗高磁導(dǎo)率錳鋅軟磁鐵氧體及其制備方法
該材料包含主成分和輔助成分,主成分為Fe2O3、ZnO、Mn3O4,輔助成分包括:納米CaCO3、納米Bi2O3、納米Nb2O5、SiO2。該材料的制備方法包括配料、混合、預(yù)燒、研磨、造粒、壓制成型和放電等離子燒結(jié),通過(guò)主成分、輔助成分和工藝方法的整體控制,制備得到的軟磁鐵氧體具備高阻抗、高磁導(dǎo)率的特性。
6 一種單疇結(jié)構(gòu)高頻高工作磁密錳鋅軟磁鐵氧體及制備方法
單疇結(jié)構(gòu)高頻高工作磁密錳鋅軟磁鐵氧體材料包含主成分和輔助成分,MnZn鐵氧體,采用摻雜低熔點(diǎn)物質(zhì)Bi<subgt;2</subgt;O<subgt;5</subgt;及CuO,實(shí)現(xiàn)液相燒結(jié),抑制晶粒長(zhǎng)大;為了使晶粒進(jìn)一步細(xì)化均勻,將粉料按平衡氧分壓進(jìn)行預(yù)燒,最大程度生成尖晶石相,降低粉料活性。通過(guò)上述配方和工藝,成功制作出晶粒尺寸3~5μm的單疇結(jié)構(gòu)滿足在3MHz,50mT和5MHz,30mT高頻高工作磁密錳鋅軟磁鐵氧體。
7 一種寬頻高導(dǎo)錳鋅鐵氧體材料及其制備方法
采用物理混合法制備出既含“導(dǎo)電”基元,又含“磁性”基元的復(fù)合材料,錳鋅鐵氧體具有較大的電阻率,電磁波比較容易進(jìn)入材料內(nèi)部實(shí)現(xiàn)電磁阻抗匹配,使得其磁損耗性能突出;聚噻吩席夫堿導(dǎo)電聚合物可與金屬離子配位形成金屬絡(luò)合物,增加了復(fù)合材料的介電損耗,減少了入射界面上電磁波的反射;席夫堿結(jié)構(gòu)以單、雙鍵的共軛來(lái)傳遞電荷,其雙鍵電子旋轉(zhuǎn)使其具有磁性,同時(shí)稀土鑭的釘扎作用增大了疇壁共振引起的損耗,進(jìn)而有效提高復(fù)合材料的磁性能和吸波性能,使得制備的錳鋅鐵氧體材料兼具寬頻、高導(dǎo)的優(yōu)異性能。
8 一種高磁導(dǎo)率MnZn鐵氧體二次燒結(jié)工藝
高磁導(dǎo)率MnZn鐵氧體技術(shù)領(lǐng)域,將一次燒結(jié)過(guò)程中被氧化或尺寸偏大的MnZn鐵氧體磁心置于窯中加熱,從室溫升至二次燒結(jié)最高保持溫度為空氣或氧氣氣氛,二次燒結(jié)的最高保持溫度為一次燒結(jié)最高保持溫度±50℃,保溫時(shí)間為0.5?5h,保溫階段氣氛為空氣或氧氣氣氛,降溫工藝可按一次燒結(jié)工藝進(jìn)行控制??梢詫⒁蜓趸砻骖伾惓:痛艑?dǎo)率低的MnZn鐵氧體廢磁心變?yōu)楸砻骖伾:透叽艑?dǎo)率的磁心,也可使因一次燒結(jié)溫度偏低或保溫時(shí)間偏短而出現(xiàn)尺寸偏大的產(chǎn)品經(jīng)二次燒結(jié)后變?yōu)槌叽绶弦?guī)格要求的磁心。
9 基于電磁耦合處理的錳鋅鐵氧體磁性能的提升方法
通過(guò)電磁耦合處理,可以產(chǎn)生高強(qiáng)度的磁場(chǎng)和電場(chǎng),使錳鋅鐵氧體材料表面產(chǎn)生高密度電流,從而在材料表面形成納米級(jí)的作用效果,修復(fù)零件的微觀組織缺陷,均化加工制造過(guò)程中的殘余應(yīng)力,從而有效的提升零件的磁性能。
10 一種超低損耗高Bs寬溫寬頻錳鋅鐵氧體材料及其制備方法
還提供了制備該鐵氧體的制備方法,具有低熔點(diǎn)物質(zhì)的摻雜與低溫?zé)Y(jié)、多級(jí)預(yù)燒和快升溫的主要特點(diǎn),從而能夠有效提高軟磁鐵氧體材料的內(nèi)部的電阻率,降低磁芯材料在使用過(guò)程中的渦流損耗,并且材料的密度和飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度和磁通增加,從而使得產(chǎn)品具有更高的燒結(jié)密度和更高的Bs特性。
11 一種制備高頻高磁導(dǎo)率錳鋅鐵氧體的方法
制備的高頻高磁導(dǎo)率錳鋅鐵氧體由Fe2O3,MnO,ZnO;Al2O3,SnO2,TiO2,V2O5,BN,改性賦磁海泡石纖維;膠黏劑制備而成。鐵磁核與InPO4共同吸附負(fù)載在海泡石對(duì)海泡石進(jìn)行賦磁,賦磁海泡石經(jīng)過(guò)質(zhì)量比1:1的3?氨基丙基三乙氧基硅烷和六水哌嗪改性后,在賦磁海泡石表面形成一層均勻包覆膜,包膜鎂元素均勻分散固融在錳鋅鐵氧體體系,提高了錳鋅鐵氧體的磁導(dǎo)率;包膜硅元素均勻分散在晶粒界面形成絕緣層;包膜InPO4能均勻分散在晶粒間隙,有高抗阻性,本發(fā)明在保證高磁導(dǎo)率的同時(shí)也降低了錳鋅鐵氧體的渦流損失。
12 一種錳鋅軟磁鐵氧體磁芯及其燒結(jié)方法和應(yīng)用
包括粉料、壓制成型和燒結(jié),燒結(jié)處理包括以下步驟:S1.升溫階段:在氮?dú)夂脱鯕饣旌蠚怏w氣氛中,將錳鋅軟磁鐵氧體磁芯在其吸熱峰特征溫度下保溫55~65min,然后升溫至1100℃時(shí)開(kāi)始致密化至1200℃,再繼續(xù)升溫至1245~1255℃;S2.保溫階段:在1245~1255℃條件下燒結(jié)成型;S3.降溫階段:溫度降低至1195~1205℃時(shí)保溫處理30~120min,繼續(xù)降低至1155~1165℃時(shí)保溫處理60~120min。該燒結(jié)方法不僅能夠調(diào)控軟磁鐵氧體中Fe<supgt;2+</supgt;與Fe<supgt;3+</supgt;的比例來(lái)降低高溫?fù)p耗,還可以改善晶粒生長(zhǎng)均勻性、形成尺寸相對(duì)較小的晶粒,同時(shí)還可以減少氣孔以及異相,從而降低錳鋅軟磁鐵氧體磁芯在?20~140℃、100~400KHz條件下的損耗。
13 高磁導(dǎo)率錳鋅鐵氧體寬頻材料KAH150材料及其制備方法
材料在10?200KHZ頻率條件下,磁導(dǎo)率ui在10000?15000±25%范圍;所述材料的居里溫度Tc>130℃;所述方法包括:按照Fe<subgt;2</subgt;O<subgt;3</subgt;為51.2?54.5mol%,ZnO為19.1?22.40mol%,其余為MnO的配比方式獲取原材料;對(duì)所述原材料依次進(jìn)行球磨、預(yù)燒、二次砂磨、噴霧造粒、制備毛坯和燒結(jié)處理,得到所述高磁導(dǎo)率錳鋅鐵氧體寬頻材料KAH150材料。通過(guò)固定配方和摻雜的組合調(diào)整,使得材料磁導(dǎo)率在200KHZ時(shí)還能保持ui≥10000,高頻性能得到大幅改善。
14 一種寬溫高磁導(dǎo)率錳鋅鐵氧體材料及其制備方法和應(yīng)用
解決目前T<subgt;c</subgt;≥160℃的μ<subgt;i</subgt;=10000錳鋅鐵氧體材料μ<subgt;i</subgt;?T曲線的谷點(diǎn)較大、溫度穩(wěn)定性相對(duì)較差的問(wèn)題,同時(shí)提高在汽車(chē)電子等惡劣使用環(huán)境下錳鋅鐵氧體材料的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
15 MnZn功率鐵氧體材料及其制備方法與應(yīng)用
該MnZn功率鐵氧體材料由主料與摻雜劑構(gòu)成,基于主料的總質(zhì)量,摻雜劑的質(zhì)量百分比含量不大于0.6%;主料為MnZn功率鐵氧體粉料,摻雜劑包含鋇鈦鐵鈮化合物。本申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)的MnZn功率鐵氧體材料有利于改善寬溫度區(qū)間下的使用性能。
16 一種摻雜型錳鋅鐵氧體磁芯的制備及應(yīng)用
含有聯(lián)吡啶結(jié)構(gòu)的二茂鐵基高分子磁體與錳鋅鐵氧體中的金屬離子存在配位作用,使得La3+等金屬離子摻雜到高分子磁體的分子鏈中,促使二者結(jié)合緊密,從而使得復(fù)合磁芯的磁性能得到較大提升;晶界強(qiáng)化劑CaCO3和SiO2會(huì)生成高電阻率的CaSiO3,高濃度地積聚于晶界,提高了晶界電阻率,Al2O3在高溫?zé)Y(jié)的作用下生成一層低電導(dǎo)率的保護(hù)膜,形成殼核結(jié)構(gòu),提高了晶粒內(nèi)部的電阻率,晶界與晶粒電阻率的提高使材料的功率損耗得以有效降低;二茂鐵基高分子磁體的電磁性能十分穩(wěn)定,適用于制作許多高頻、微波電子器件。
17 一種低溫度系數(shù)錳鋅鐵氧體材料及其制備方法
包括主成分和輔助成分,主成分由52.0~54.0mol%三氧化二鐵、16.0~20.0mol%氧化鋅和余量的氧化錳組成,滿足三氧化二鐵和氧化鋅的摩爾比為2.65~3.05:1;輔助成分分為A和B兩種系列,以主成分的100wt%計(jì),A系列為0~0.15wt%碳酸鈣、0~0.01wt%納米二氧化硅和0~0.15wt%五氧化二鈮;B系列為0.1~0.8wt%三氧化二鈷和/或0.1~0.6wt%二氧化鈦,通過(guò)包括稱(chēng)重、混合、預(yù)燒、球磨、砂磨、造粒、成型、燒結(jié)的步驟制得,通過(guò)控制三氧化二鐵與氧化鋅的成分比例和添加輔助成分,有效降低材料的溫度系數(shù)。
18 凝膠注模用高固相含量軟磁錳鋅鐵氧體漿料及其制備方法
漿料的固相含量≥56vol%,粘度<989cp,剪切應(yīng)力<1888MPa,Zeta電位絕對(duì)值大于36mV。所述制備方法通過(guò)對(duì)鐵氧體粉末進(jìn)行預(yù)燒結(jié)處理,可以消除掉后期凝膠注模生坯燒結(jié)過(guò)程中ZnFe<subgt;2</subgt;O<subgt;4</subgt;生成時(shí)異常膨脹的不良影響且有效提高粉末成分的粒徑匹配度,進(jìn)而提高漿料的固相含量,有利于生坯干燥收縮率和燒結(jié)收縮率的降低,從而獲得高密度、高強(qiáng)度、均勻性好的坯件,并有利于凝膠注模制備復(fù)雜形狀的錳鋅鐵氧體磁芯;通過(guò)對(duì)漿料pH值的控制,增大了漿料的Zeta電位絕對(duì)值,在保持高固相含量的同時(shí),增強(qiáng)的漿料的分散性;流程簡(jiǎn)單,易操作,適于工業(yè)化推廣應(yīng)用。
19 利用錳廢渣和鋅廢渣制備高飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度錳鋅鐵氧體材料的方法
由重量百分比的以下組分30%KZrF5、10%KAlF4和60%NaAlF4組成。通過(guò)高溫熔融焙燒不僅有效去除廢渣中的大量雜質(zhì)元素,還能破壞廢渣的難溶結(jié)構(gòu),加速后續(xù)酸浸提取錳鋅元素,使錳和鋅的浸出率均在99.0%以上。
20 一種錳鋅鐵氧體超微粉的制備工藝及應(yīng)用
超聲波的空化、沖擊作用提升了晶核在沉淀過(guò)程中的生成速率,使得制備的錳鋅鐵氧體超微粉粒徑細(xì)??;多孔球狀氧化鋅具有量子尺寸效應(yīng)和類(lèi)天線結(jié)構(gòu),電荷聚集在針尖部位形成多個(gè)極化中心,使電磁波發(fā)生分散反射;碳納米管管腔細(xì)小狹長(zhǎng),毛細(xì)作用強(qiáng),可吸入磁性顆粒產(chǎn)生磁損耗;改性錳鋅鐵氧體超微粉的納米粒徑使材料表面粗糙度增加,同時(shí)表面原子缺少配位,懸掛鍵增多,界面極化和多重散射有利于微波的衰減;本發(fā)明綜合三者的吸波特性,制備出了吸收帶寬、兼容性好、質(zhì)量輕、厚度薄的吸波材料。
21 高磁導(dǎo)率高Bs高直流疊加電感的MnZn鐵氧體材料及制造方法
包括主配方與小配方,主為:CaCO3、Nb2O5、SiO2、Co3O4、V2O5配方的組成為:Fe2O3、MnO、ZnO,三者之和為100mol%,小配方的組成。通過(guò)對(duì)投料、取樣、送樣、制樣、補(bǔ)正等各個(gè)環(huán)節(jié)的嚴(yán)格管控,檢測(cè)精確控制主配方和小配方的實(shí)際范圍,F(xiàn)e2O3含量誤差不超過(guò)±0.03mol%,ZnO含量誤差不超過(guò)±0.05mol%,Co3O4的誤差不超過(guò)0.005wt%,使得該材料的磁晶各向異性常數(shù)k1值接近于0,降低了剩磁Br,使得增量磁導(dǎo)率升高,實(shí)現(xiàn)高直流疊加電感。
22 一種寬溫低損耗MnZn鐵氧體材料及其制造方法
工藝通過(guò)控制主成分和輔成分的添加范圍,在較寬溫度范圍下制得適應(yīng)現(xiàn)有大生產(chǎn)要求的MnZn鐵氧體材料,制成H25*15*8mm標(biāo)準(zhǔn)樣環(huán),在200mT,100KHz條件下測(cè)試損耗特性,在25℃損耗低于420Kw/m3,60℃?150℃損耗低于380Kw/m3,其中120℃損耗低于340Kw/m3,生產(chǎn)過(guò)程實(shí)現(xiàn)低損耗、低成本。工藝通過(guò)控制主成分和輔成分的添加范圍,在較寬溫度范圍下制得適應(yīng)現(xiàn)有大生產(chǎn)要求的MnZn鐵氧體材料,且制得的鐵氧體材料能克服常規(guī)鐵氧體材料的不足,兼具寬溫低損耗高的特性。
23 一種寬溫低功耗錳鋅鐵氧體粉料的制備裝置及工藝
包括下料機(jī)構(gòu),下料機(jī)構(gòu)底端外表面設(shè)有用來(lái)對(duì)粉料進(jìn)行稱(chēng)重的稱(chēng)重機(jī)構(gòu),下料機(jī)構(gòu)的下方一側(cè)設(shè)有用來(lái)對(duì)裝袋粉料進(jìn)行運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)輸機(jī)構(gòu),運(yùn)輸機(jī)構(gòu)的側(cè)面設(shè)有用來(lái)對(duì)裝袋粉料進(jìn)行疊放的疊放機(jī)構(gòu),也包括以下步驟,對(duì)原料按比例切割和混合,對(duì)切割后的原料進(jìn)行砂磨和噴霧進(jìn)行造粒,對(duì)噴霧后原料進(jìn)行預(yù)燒,對(duì)預(yù)燒后的粉體進(jìn)行包裝和疊放,通過(guò)稱(chēng)重裝置對(duì)分離進(jìn)行自動(dòng)稱(chēng)重,避免由于重量導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)檢不合格,提高了產(chǎn)品的質(zhì)檢合格率,且通過(guò)疊放機(jī)構(gòu)對(duì)袋裝粉料自動(dòng)進(jìn)行疊放,避免人工對(duì)袋裝粉料進(jìn)行搬運(yùn)疊放,減低人工成本,提高了工作效率。
24 一種錳鋅鐵氧體大尺寸磁環(huán)的制備方法
制備方法包括制備磁環(huán)模具,磁環(huán)模具包括兩個(gè)相同且獨(dú)立的半磁環(huán)模具,兩個(gè)半磁環(huán)模均具有一個(gè)待磨面;利用兩個(gè)半磁環(huán)模具分別制取出兩個(gè)磁環(huán)毛坯;分別對(duì)兩個(gè)半磁環(huán)毛坯進(jìn)行燒結(jié)處理,得到兩個(gè)磁環(huán)初樣,兩個(gè)磁環(huán)初樣均具有一個(gè)磁環(huán)待磨面;磁環(huán)待磨面為經(jīng)燒結(jié)處理后的待磨面;分別對(duì)兩個(gè)磁環(huán)初樣的磁環(huán)待磨面進(jìn)行打磨處理,以獲取到兩個(gè)厚度均為目標(biāo)厚度的磁環(huán)成樣,兩個(gè)磁環(huán)成樣均具有一個(gè)磁環(huán)拼接面;磁環(huán)拼接面為經(jīng)打磨處理后的磁環(huán)待磨面;將兩個(gè)磁環(huán)成樣的磁環(huán)拼接面進(jìn)行拼接處理,制備得到目標(biāo)大尺寸磁環(huán)。本申請(qǐng)拆分大尺寸磁環(huán)燒結(jié),并以組合的形式達(dá)到磁導(dǎo)率寬頻、高頻率高阻抗的特性。
25 一種錳鋅鐵氧體吸波材料及其制備方法
該方法包含下列步驟:將三氧化二鐵、四氧化三錳和氧化鋅混合進(jìn)行預(yù)燒,得到預(yù)燒料;將預(yù)燒料與聚乙烯醇溶液混合、成型,得到生坯;在氮?dú)夂脱鯕饣旌蠚夥障?,將生坯進(jìn)行燒結(jié),得到錳鋅鐵氧體吸波材料。本發(fā)明制備工藝簡(jiǎn)單,成本可控,適合規(guī)?;a(chǎn),得到的錳鋅鐵氧體吸波材料在微波低頻P波段具有良好的吸波性能,在5.00mm厚度下,其反射損耗最低可達(dá)?28dB,基本可以覆蓋整個(gè)波段。制備的錳鋅鐵氧體吸波材料作為一種單一型吸收劑,尤其在民用領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。
26 一種寬溫錳鋅鐵氧體材料制備工藝
通過(guò)在配料時(shí)加入具有耐高溫效果極強(qiáng)的鉿合金,在配合抗氧化劑以及鋁和銅的配合雙重增加抗氧化的效果,同時(shí)在加入二氧化鈦增加其原料的抗紫外效果,有效的提高了制備成型后寬溫錳鋅鐵氧體材料的抗氧化性能,抗紫外線以及耐高溫耐腐蝕效果,有效減少戶(hù)外使用老化程度,解決了如果在使用時(shí)抗氧化效果以及耐高溫效果不佳時(shí),也會(huì)導(dǎo)致制作出來(lái)的設(shè)備耐高溫以及抗氧化效果無(wú)法得到有效的提升的問(wèn)題。
27 一種貧鐵高阻抗錳鋅鐵氧體材料及其制備方法和應(yīng)用
該材料包括主成分和輔助成分,主成分包括Fe2O3、ZnO和MnO,輔助成分選自SiO2、CaCO3、Nb2O5、ZrO2、Co3O4、TiO2中的至少一種,按比例調(diào)節(jié)主成分和輔助成分制成的生坯樣品在1260?1380℃的燒結(jié)溫度下燒結(jié),并保溫4?8小時(shí),緩慢降溫并冷卻至180℃出爐,得到的貧鐵高阻抗錳鋅鐵氧體具有高直流電阻率、高居里溫度和高飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度特性,并且在寬頻范圍具有高阻抗特性,可以作為一種抗電磁干擾材料滿足5G通訊、汽車(chē)電子、抗EMI等電子產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。
28 一種錳鋅鐵氧體磁芯的燒結(jié)工藝
具體包括以下步驟:(1)將錳鋅鐵氧體磁芯坯件放置在窯爐內(nèi)燒結(jié),推進(jìn)速度為18?21min/車(chē);(2)常溫?600℃,升溫速率為0.8?1.0℃/min;(3)600?1000℃,升溫速率為1.5℃/min以上,補(bǔ)充空氣;(4)900?1000℃,補(bǔ)充氮?dú)猓?5)1000?1200℃,升溫速率為1.2℃/min;(6)1250?1400℃,升溫速率為1.8℃/min,保溫。從窯爐燒結(jié)工藝的角度出發(fā),解決了現(xiàn)有錳鋅鐵氧體磁芯生產(chǎn)工藝中存在的結(jié)晶問(wèn)題,從而保證了制得的錳鋅鐵氧體磁芯產(chǎn)品具有高阻抗、高Q值、高頻率等優(yōu)良特性。
29 一種寬頻高阻抗的錳鋅鐵氧體材料及其制備方法和應(yīng)用
錳鋅鐵氧體材料包括主成分和輔助成分,主成分由一定配比的Fe<subgt;2</subgt;O<subgt;3</subgt;、ZnO和Mn<subgt;3</subgt;O<subgt;4</subgt;組成,輔助成分包括Co<subgt;2</subgt;O<subgt;3</subgt;、CaCO<subgt;3</subgt;、Nb<subgt;2</subgt;O<subgt;5</subgt;、V<subgt;2</subgt;O<subgt;5</subgt;中的一種或幾種,通過(guò)合理地調(diào)整配方,從而使錳鋅鐵氧體材料獲得高起始磁導(dǎo)率、高居里溫度、高直流電阻率,在1MHz?500MHz寬頻范圍,還具有高阻抗特性,在25℃的起始磁導(dǎo)率大于等于6000,居里溫度大于等于120℃,直流電阻率大于等于1000Ω·m,在1MHz、25MHz、100MHz和500MHz的阻抗分別大于等于20Ω、65Ω、125Ω和1000Ω。
30 一種寬溫高直流低功耗的錳鋅鐵氧體磁芯及其制備方法
鐵氧體材料包括主體氧化物成分和輔助氧化物成分,輔助氧化物成分占主體氧化物成分總質(zhì)量的0.5%;主體氧化物成分包括以下質(zhì)量百分比的原料制備而成:Fe2O355%、ZnO5%、CaCO30.1%、SiO20.001%,余量為MnO,以100%計(jì);輔助氧化物成分包括V2O5、Nb2O5、Ta2O5、ZrO2、TiO2&Co2O3納米顆粒。鐵氧體在25?120℃溫度范圍內(nèi)呈現(xiàn)較低的功率損耗,并且在?40℃時(shí)μ△≥2900,25℃時(shí)μ△≥3600,85℃時(shí)μ△≥2400,滿足寬溫、高直流疊加磁芯的應(yīng)用要求。
31 一種缺鐵配方軟磁錳鋅鐵氧體材料及其制備方法和應(yīng)用
缺鐵配方軟磁錳鋅鐵氧體材料,包括主成分和副成分,其中主成分按摩爾百分?jǐn)?shù)計(jì)包括以下組分:Fe2O3為43.5~48.5mol%、MnO為30~35mol%,余量為ZnO;副成分包括以下組分:CaCO3、CuO、ZrO2、Bi2O3和MoO3。本發(fā)明的缺鐵配方軟磁錳鋅鐵氧體材料,將低摩爾百分含量(<50%)的Fe2O3與MnO和ZnO搭配作為主成分,來(lái)提高錳鋅鐵氧體材料磁導(dǎo)率的截止頻率以改善其磁導(dǎo)率在高頻段的衰減;同時(shí)結(jié)合CaCO3、CuO、ZrO2、Bi2O3、MoO3以促進(jìn)晶粒生長(zhǎng),提高錳鋅鐵氧體材料的磁導(dǎo)率的同時(shí)并保證其具有較高的飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度和較高的居里溫度。
32 一種高Tc高磁導(dǎo)率錳鋅鐵氧體材料及其制備方法
材料為由FeFe2O4、MnFe2O4、ZnFe2O4、Li0.5Fe0.5F2O4四種單一鐵氧體固溶形成的復(fù)合鐵氧體材料,F(xiàn)eFe2O4、MnFe2O4、ZnFe2O4、Li0.5Fe0.5F2O4四種單一鐵氧體的含量以百分比計(jì)分別為α、β、γ、θ,其中:5.39%≤α≤7.70%,36.19%≤γ≤39.13%,0.59%≤θ≤1.95%,且α+β+γ+θ=1。制得的高Tc高磁導(dǎo)率錳鋅鐵氧體材料是一種在高Tc下具有高磁導(dǎo)率的錳鋅鐵氧體材料,磁導(dǎo)率在10000左右,且居里溫度Tc>160℃;其制備方法屬于通過(guò)氧化物制備磁性材料。
33 一種寬頻高Tc高磁導(dǎo)率錳鋅鐵氧體材料及其制備方法
制得的寬頻高Tc高磁導(dǎo)率錳鋅鐵氧體材料是一種在高Tc下具有寬頻高磁導(dǎo)率的錳鋅鐵氧體材料,起始磁導(dǎo)率μi≈10000(25℃,10kHz),且在10kHz~300kHz的寬頻范圍內(nèi),起始磁導(dǎo)率μi≥9000以上,同時(shí)在20℃~120℃之間,起始磁導(dǎo)率最小值μi_min≥7500,且居里溫度Tc>165℃;其制備方法屬于氧化物制備磁性材料。
34 一種低損耗,高阻抗的錳鋅鐵氧體材料及其制備方法
首先通過(guò)造粒、預(yù)燒結(jié)得到前置塊體,然后通過(guò)破碎、再燒結(jié)得到錳鋅鐵氧體,原料包括按摩爾比例配置原料,設(shè)計(jì)的一種低損耗,高阻抗的錳鋅鐵氧體材料及其制備方法,相對(duì)于傳統(tǒng)工藝提高了錳鋅鐵氧體的均一性和阻抗性能等性能,優(yōu)點(diǎn)突出,適合應(yīng)用于工業(yè)推廣。
35 一種抗偏置減落的貧鐵錳鋅鐵氧體材料及其制備方法
材料包括主成分和輔助成分,主成分為48~49mol%的Fe2O3、以MnO計(jì)29~35mol%的Mn3O4和17~22mol%的ZnO;以及所述輔助成分為,基于所述主成分的總重量以Co計(jì)x wt%的鈷氧化物,其中x的取值范圍為主成分中MnO的mol%數(shù)值除以(35±4);所述鐵氧體材料還摻雜選自SiO2、CaCO3、V2O5、Nb2O5、Bi2O3、MoO3中的至少一種,基于所述主成分的總重量,SiO2為0~100ppm、CaCO3為0~800ppm、V2O5為0~400ppm、Nb2O5為0~400ppm、Bi2O3為0~700ppm、MoO3為0~700ppm。偏置減落的貧鐵錳鋅鐵氧體材料可以有效降低抗EMI磁心因偏置導(dǎo)致的電感跌落。
36 一種具有超高飽和磁通密度的錳鋅鐵氧體材料及其制備方法
通過(guò)控制主成分和輔成分的添加范圍,在調(diào)整預(yù)燒和燒結(jié)工藝的前提下,得到了一種性能極好的鐵氧體材料,其在100℃高溫下具有超高Bs,超過(guò)500mT,可以有效減小電子元件的體積,有利于儀器設(shè)備小型化。
37 一種錳鋅功率鐵氧體材料及其制備方法、開(kāi)關(guān)電源變壓器
得到MHz級(jí)超高頻低損耗錳鋅功率鐵氧體材料。所制得的鐵氧體材料可滿足超高頻率的使用場(chǎng)景,同時(shí)具有較低的磁芯損耗,對(duì)于電子元器件小型化,輕量化和節(jié)能化具有重要的意義。
38 一種抗偏置減落的貧鐵錳鋅鐵氧體材料及其制備方法
輔助成分為,基于所述主成分的總重量以Co計(jì)x wt%的鈷氧化物,其中x的取值范圍為主成分中MnO的mol%數(shù)值除以(35±4);所述鐵氧體材料還摻雜選自SiO2、CaCO3、V2O5、Nb2O5、Bi2O3、MoO3中的至少三種,基于所述主成分的總重量,SiO2為50~120ppm、CaCO3為300~1000ppm、V2O5為0~200ppm、Nb2O5為100~400ppm、Bi2O3為0~400ppm、MoO3為0~400ppm。抗偏置減落的貧鐵錳鋅鐵氧體材料可以有效降低抗EMI磁心因偏置導(dǎo)致的電感跌落。
39 一種抗偏置減落的貧鐵錳鋅鐵氧體材料及其制備方法
其中x的取值范圍為主成分中MnO的mol%數(shù)值除以(35±4);鐵氧體材料還摻雜選自SiO2、CaCO3、V2O5、Nb2O5、Bi2O3、MoO3中的至少三種,基于所述主成分的總重量,SiO2為40~100ppm、CaCO3為200~800ppm、V2O5為0~300ppm、Nb2O5為50~400ppm、Bi2O3為0~500ppm、MoO3為0~500ppm。所述抗偏置減落的貧鐵錳鋅鐵氧體材料可以有效降低抗EMI磁心因偏置導(dǎo)致的電感跌落。
40 一種高頻高阻抗的貧鐵錳鋅鐵氧體及其制備方法
設(shè)計(jì)的一種高頻高阻抗的貧鐵錳鋅鐵氧體及其制備方法相對(duì)于傳統(tǒng)工藝提高了貧鐵錳鋅鐵氧體的均一性和頻率特性、阻抗性能等性能,優(yōu)點(diǎn)突出,適合應(yīng)用于工業(yè)推廣。
41 一種適用于25~140℃的寬溫低損耗軟磁錳鋅鐵氧體材料及其制備方法和應(yīng)用
通過(guò)配方和燒結(jié)工藝優(yōu)化顯著降低25~140℃溫度范圍內(nèi)的功耗,同時(shí)材料在25~100℃溫度范圍內(nèi)具有高飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度,在新能源汽車(chē)車(chē)載充電機(jī)和DC/DC轉(zhuǎn)換器領(lǐng)域具有良好的應(yīng)用前景。
42 一種用于MHz頻率的MnZn鐵氧體
這種MHz級(jí)應(yīng)用的MnZn鐵氧體材料由主成分和輔助成分制成;主成分包括三氧化二鐵、氧化錳,氧化鋅,氧化鈷;輔助成分包括CaCO<subgt;3</subgt;、SiO<subgt;2</subgt;、Ta<subgt;2</subgt;O<subgt;5</subgt;、LiBO<subgt;2</subgt;、TiO<subgt;2</subgt;。通過(guò)添加一定含量的氧化物,使得MnZn鐵氧體在低溫下燒結(jié)就具有高密度、較低損耗等特性,在1000℃燒結(jié)后其密度為4.86 g/cm<supgt;3</supgt;,在1Mhz、30mT條件下,于25℃~140℃的溫度范圍內(nèi),損耗為385~664 kW/m<supgt;3</supgt;。
43 一種冷燒結(jié)錳鋅鐵氧體材料及其制備方法
采用冷燒結(jié)工藝和氣氛熱處理制備出高致密、高性能的錳鋅鐵氧體陶瓷;冷燒結(jié)采用MnC2O4·2H2O、FeC2O4·2H2O和Zn(C2H3O2)·2H2O作為燒結(jié)輔相,錳鋅鐵氧體原料及質(zhì)量分?jǐn)?shù)配比為Fe2O3:Mn3O4:ZnO=(60?70%):(15?20%):(15?20%),燒結(jié)完成后得到致密度≥98%的錳鋅鐵氧體;采用氮?dú)鈿夥諏?duì)冷燒結(jié)樣品進(jìn)行熱處理,最終得到初始磁導(dǎo)率12000±15%、截止頻率120kHz、居里溫度125℃的錳鋅鐵氧體;采用新型的燒結(jié)制備工藝降低錳鋅鐵氧體材料的燒結(jié)溫度,并通過(guò)工藝調(diào)控的方式提高錳鋅鐵氧體材料的性能,減少碳排放的同時(shí)滿足上述領(lǐng)域?qū)τ诟咝阅苘洿挪牧系男枨蟆?/p>
44 一種微波燒結(jié)錳鋅鐵氧體及其制備方法
制備方法為:1.將化學(xué)計(jì)量比的Fe2O3、Mn3O4和ZnO粉末進(jìn)行混合;2.將混合后的粉末通過(guò)微波燒結(jié)技術(shù)進(jìn)行燒結(jié),得到致密的錳鋅鐵氧體;3.將微波燒結(jié)的錳鋅鐵氧體樣品通過(guò)氮?dú)鈿夥諢崽幚?,得到需求的高磁?dǎo)率錳鋅鐵氧體。通過(guò)微波燒結(jié),在較低溫度下實(shí)現(xiàn)了陶瓷材料的致密化燒結(jié),降低了燒結(jié)溫度,起到了節(jié)能減排的效果。進(jìn)一步,采用氮?dú)鈿夥諢崽幚?,提高了錳鋅鐵氧體的電學(xué)和磁學(xué)性能,最終得到初始磁導(dǎo)率8000、截止頻率120kHz、居里溫度125℃的錳鋅鐵氧體。
45 一種MnZn功率鐵氧體二次燒結(jié)方法
步驟:(a)將MnZn鐵氧體產(chǎn)品從室溫以1~5℃/min的升溫速率升溫至最高保持溫度,于所述最高保持溫度保溫0.5~5h;所述最高保持溫度為1000~1330℃,升溫時(shí)控制氧氣濃度≤0.75%,于所述最高保持溫度保溫時(shí)控制氧氣濃為0.05~7%;(b)將步驟(a)處理后的所述MnZn鐵氧體產(chǎn)品由所述最高保持溫度降溫至室溫即可。從而可以較大幅度降低材料的損耗,使損耗特性滿足使用要求。
46 一種抗冷熱沖擊低損耗錳鋅功率鐵氧體磁心及其制備方法
1)通過(guò)配料、混合、預(yù)燒及預(yù)燒料淬火處理,制備完全尖晶石化的預(yù)燒料;2)將預(yù)燒料烘干振磨,按照比例加入輔助添加物,分別通過(guò)砂磨和液體介質(zhì)沉降分選得到粒度均勻分布的混合料漿;3)混合料漿中按比例加入PVA溶液進(jìn)行離心噴霧造粒,得到成品顆粒料;4)將成品顆粒壓制磁心坯件;5)將磁心燒結(jié)坯件,獲得了一種抗冷熱沖擊低損耗錳鋅功率鐵氧體磁心。
47 一種高頻寬溫MnZn鐵氧體及其制備方法
依次通過(guò)球磨混合、預(yù)燒、球磨破碎、造粒、成型、燒結(jié)步驟得到一種使用頻率達(dá)到5MHz,同時(shí)在0℃~100℃的溫度范圍內(nèi)功率損耗Pcv低,且能穩(wěn)定生產(chǎn)的高頻寬溫MnZn鐵氧體。
48 一種高頻高直流疊加低損耗錳鋅鐵氧體材料及其制備方法
制得的錳鋅鐵氧體軟磁材料在寬溫范圍內(nèi)具有高的飽和磁通密度、高的居里溫度和低的功率損耗,在高頻率、大電流的應(yīng)用場(chǎng)合下能實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)定的電感功能,提供的制備工藝流程簡(jiǎn)單適于大生產(chǎn),可有效降低能耗和生成成本。
49 正激式變壓器用高飽和磁通密度低損耗錳鋅鐵氧體材料
由主成分和副成分組成;主成分包含F(xiàn)e2O3,ZnO,MnO;副成分以主成分總質(zhì)量100wt%計(jì)算,包括以下成分:SiO2為0~0.01wt%,CaCO3為0.08~0.18wt%,Nb2O5為0.01~0.03wt%,ZrO2為0.01~0.03wt%,V2O5為0.015~0.03wt%,TiO2為0.05~0.10wt%,通過(guò)控制錳鋅鐵氧體材料主成分、副成分的組成及含量,優(yōu)化燒結(jié)工藝,制備的錳鋅鐵氧體材料100℃下dB在0.40T以上,100kHz,200mT下的功耗PCV小于300kwm?3。
50 一種寬溫低功耗錳鋅軟磁鐵氧體材料及其制備方法
包括鐵氧體材料,所述鐵氧體材料包括主成分與添加劑,主成分主成分包括含量為52.5~54.5mol%的Fe 2 O 3、含量為9~12.5mol%的ZnO、其余為MnO;添加劑包括V2O5、CaCO3、Nb2O5、Ta2O5、TiO2、SnO2、CoO,以主成分的總重量計(jì)算,添加劑添加總量為5000~8500ppm。本發(fā)明提出的一種寬溫低功耗錳鋅軟磁鐵氧體材料及其制備方法,生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品具有超低的常溫功耗,同時(shí)確保在高溫時(shí)仍然有較低功耗的特點(diǎn);能更好的滿足服務(wù)器電源變壓器設(shè)計(jì)的性能需求。
51 氧化鋯質(zhì)承燒板、MnZn系鐵氧體及其制造方法
使用該承燒板制造的MnZn系鐵氧體及其制造方法。一種氧化鋯質(zhì)承燒板,CaO的含量為0.28質(zhì)量%以下,氣孔率為45.0體積%以下。一種MnZn系鐵氧體的制造方法,使用所述氧化鋯質(zhì)承燒板來(lái)制造以Fe2O3、ZnO和MnO為主成分的MnZn系鐵氧體。一種MnZn系鐵氧體,該MnZn系鐵氧體是使用所述制造方法制造的,在通過(guò)燒結(jié)MnZn系鐵氧體原料而得到的燒結(jié)體中,相對(duì)于所述燒結(jié)體內(nèi)部的ZnO含量,承燒板接地面的ZnO含量為95.0%以上。
52 一種MnZn鐵氧體材料及其制備方法
提供的MnZn鐵氧體材料的功率損耗明顯低于目前市面上常規(guī)磁芯的功率鐵氧體材料,從而降低變壓器工作過(guò)程中損失的能量,提高工作轉(zhuǎn)換效率,達(dá)到節(jié)能減排的目的。采用超細(xì)研磨工藝制備高性能功率鐵氧體材料,制備的顆粒料粒度細(xì),分布均勻,研磨一致性好;采用該顆粒料壓制毛坯,燒結(jié)得到的MnZn鐵氧體材料的功耗非常低,性能較好。
53 一種耐高溫高磁導(dǎo)率高阻抗MnZn鐵氧體材料及其制備方法和應(yīng)用
提供的MnZn鐵氧體材料具有較高的初始磁導(dǎo)率,高居里溫度,在100KHz~1MHz范圍內(nèi)具有較高的阻抗特性。以外徑25mm、內(nèi)徑15mm、高度10mm的環(huán)狀磁芯測(cè)試,初始磁導(dǎo)率>7000,居里溫度>190℃,頻率提高到300KHz左右初始磁導(dǎo)率才開(kāi)始衰減;在2匝繞組、0.1V電壓下測(cè)試,100KHz阻抗>15Ω,500KHz阻抗>50Ω,阻抗特性?xún)?yōu)異。因而在高溫下也具有較高的磁導(dǎo)率和阻抗特性,可以適應(yīng)高溫工作環(huán)境,起到穩(wěn)定的濾波或抗電磁干擾效果,適合用作高溫條件下工作的濾波器件電感材料。
54 一種高電阻率功率型的MnZn鐵氧體材料及其制備方法
通過(guò)鐵氧體粉料中的碳酸鈣和二氧化硅混合物在高溫?zé)Y(jié)時(shí)將集中在晶粒邊界上,而形成高電阻率的阻擋層,同時(shí)優(yōu)化結(jié)燒工藝為基礎(chǔ)同時(shí)配合上述配料進(jìn)行組合摻雜,進(jìn)一步提高晶界電阻率、降低功率損耗以及提高導(dǎo)磁率的效果,使得鐵氧體的綜合性能得到提升。
55 一種高溫高轉(zhuǎn)換效能MnZn鐵氧體材料及其制備方法
該高溫高轉(zhuǎn)換效能MnZn鐵氧體材料及其制備方法,通過(guò)并形成最終成品,利用GaAs的特性增加MnZn鐵氧體的高溫高轉(zhuǎn)換特性,加入進(jìn)高速球磨機(jī)內(nèi),以5000?6000prm的球磨速度球磨20?25min,研磨至300?350目,形成研磨物B,通過(guò)加入Nb2O5、Ta2O5,兩者在遇高溫或者低溫時(shí)都會(huì)很穩(wěn)定的特性下,增加MnZn鐵氧體耐高低溫性。
56 一種低應(yīng)力敏感的高頻錳鋅鐵氧體材料及其制備方法
主成分包括Fe2O3、ZnO和MnO;所述添加劑包括Co2O3、CaCO3、Nb2O5以及TiO2。通過(guò)合適的主配方比例降低材料本身的磁致伸縮系數(shù),減小材料本身的應(yīng)力敏感性能;通過(guò)合適的添加劑組合、添加量降低材料損耗和改善材料溫度特性;并通過(guò)低溫?zé)Y(jié)工藝和特殊的降溫曲線配合減小材料晶粒尺寸,減小材料應(yīng)力敏感性和高頻損耗,制備出低應(yīng)力敏感、低損耗的高頻錳鋅鐵氧體材料。
57 一種高性能錳鋅鐵氧體材料、鐵氧體磁芯及其燒結(jié)方法
包括氧化鐵、氧化錳、氧化鋅,所述副成分包括鈮氧化物、釩氧化物、鈦氧化物、鈷氧化物、鈣氧化物、活性劑。本發(fā)明高性能錳鋅鐵氧體材料具有寬溫、寬頻、超低損耗,采用主成分為氧化鐵、氧化錳、氧化鋅,副成分包括鉍氧化物、釩氧化物、鈦氧化物、鈷氧化物、鈣氧化物、鉛氧化物,經(jīng)過(guò)混料、造球、高溫預(yù)燒、球磨摻雜、摻膠造粒、噴霧造粒、壓制成型、燒結(jié)成型步驟制得的磁芯,具有較高的初始磁導(dǎo)率。
58 一種超高溫低損耗錳鋅鐵氧體材料及其制備方法
59 一種銅錳廢液制備錳鋅鐵氧體材料的方法
步驟:(1)向銅錳廢液中加入活性鐵粉進(jìn)行沉銅反應(yīng),過(guò)濾后得到含錳鋅鐵濾液;(2)向?yàn)V液中加入雙氧水和液堿進(jìn)行除鐵鋁,過(guò)濾后得到含錳鋅濾液;(3)向含錳鋅濾液加入氯化鋅,得到錳鋅溶液(4)采用液堿對(duì)錳鋅溶液進(jìn)行沉淀反應(yīng),過(guò)濾后對(duì)濾渣烘干,得到氫氧化錳鋅固體;(5)將氫氧化錳鋅固體研磨成粉末,然后在空氣氣氛下焙燒2h,降溫后得到復(fù)合錳鋅氧化物;(6)向復(fù)合錳鋅氧化物中混合加入氧化鐵,研磨混合均勻后壓制成環(huán)狀樣品,在氮?dú)鈿夥障卤簾?h,降溫后得到錳鋅鐵氧體材料。本發(fā)明有效回收了銅錳廢液中的錳鋅,并制備了高附加值的錳鋅鐵氧材料產(chǎn)品,適合工業(yè)化應(yīng)用。
60 一種1MHz下超低損耗錳鋅鐵氧體材料及其制備方法
采用普通原料,成本低且原材料自主可控,工藝成熟便利,風(fēng)險(xiǎn)低,尤其針對(duì)在未來(lái)智能化信息化的新興領(lǐng)域需求的1MHz頻段,優(yōu)化了1MHz下材料的功率損耗,提升材料1MHz下功率轉(zhuǎn)化效率,具有高磁導(dǎo)率、高飽和磁通密度、低損耗的優(yōu)點(diǎn)。
61 高機(jī)械強(qiáng)度寬溫寬頻MnZn功率鐵氧體的制備方法
步驟:(1)BaTiO<subgt;3</subgt;(BTO)基PTC介電陶瓷粉體粉體制備;(2)MnZn鐵氧體預(yù)燒料制備;(3)摻雜處理:以步驟2)獲得的MnZn功率鐵氧體預(yù)燒料為重量參照基準(zhǔn),按預(yù)燒料重量百分比加入以下添加劑:0.02~0.08wt%CaCO<subgt;3</subgt;、0.01~0.05wt%Nb<subgt;2</subgt;O<subgt;5</subgt;、0.01~0.05wt%ZrO<subgt;2</subgt;、0.3~0.5wt%Co<subgt;2</subgt;O<subgt;3</subgt;、0.01~0.05wt%MoO<subgt;3</subgt;和0.001~0.012wt%BTO基PTC介電陶瓷粉體,將以上粉料二次球磨;(4)樣品成型;(5)燒結(jié)。采用本發(fā)明技術(shù)制備的材料具有優(yōu)異的機(jī)械強(qiáng)度,提高了電子系統(tǒng)的可靠性。
62 一種寬溫低損耗高強(qiáng)度MnZn功率鐵氧體及其制備方法與應(yīng)用
寬溫低損耗高強(qiáng)度MnZn功率鐵氧體由主成分和輔助成分組成;輔助成分的質(zhì)量為所述主成分的0.165?0.61wt%;主成分包括氧化鐵、氧化錳與氧化鋅;輔助成分包括第一輔助成分與第二輔助成分,第一輔助成分為氧化鈷;第二輔助成分包括碳酸鈣、氧化鈮、氧化釩或氧化鉬中的至少三種。本發(fā)明通過(guò)輔助成分的添加,尤其是特定質(zhì)量氧化鈷的添加,實(shí)現(xiàn)對(duì)Fe2+與Co2+特定比例的協(xié)同調(diào)節(jié),保證在不受溫度變化影響下功耗有效降低,從而使制備得到的寬溫低損耗高強(qiáng)度MnZn功率鐵氧體能夠在25?120℃下具有低損耗、高磁通密度且強(qiáng)度提升10%以上的特點(diǎn)。
63 一種寬溫低功耗錳鋅鐵氧體PF-2T材料及其制備工藝
寬溫低功耗錳鋅鐵氧體PF?2T材料包括如下重量份數(shù)的組分:Fe2O3 51?62份、Mn3O4 27?31份、ZnO 8.2?9.5份、添加劑3?5.5份、膠液Ⅰ10?14份;添加劑由Al2O3?TiO2?Na20復(fù)合粒子、Nb2O5、MnO、SiO2、CaCO3、V2O5、Co2O3組成,其中,復(fù)合粒子占添加劑重量的45?60%,并按如下步驟制備:A1、將Al2O3、Na20、水混合后進(jìn)行球磨、噴霧造粒、燒結(jié),得到混合物;A2、向混合物中加入TiO2、膠液Ⅱ,混合后進(jìn)行球磨、噴霧造粒、燒結(jié),即得復(fù)合粒子。本申請(qǐng)的一種寬溫低功耗錳鋅鐵氧體PF?2T材料,其具有制得的鐵氧體功耗較低的優(yōu)點(diǎn)。
64 一種錳鋅鐵氧體材料及其制備方法與應(yīng)用
原料包括Fe2O3、ZnO和MnO;輔助成分包括CaCO3、Nb2O5、Co2O3和SnO2。所述制備方法如下所述:(1)混合基體原料與水進(jìn)行一次濕法球磨,而后依次進(jìn)行造粒和預(yù)燒后得到第一預(yù)燒料;(2)混合輔助成分、第一預(yù)燒料和水進(jìn)行二次濕法球磨,而后依次進(jìn)行噴霧造粒、成型和燒結(jié)。本發(fā)明通過(guò)控制生成鈷鐵氧體和鐵鐵氧體的量得到一種錳鋅鐵氧體材料,使得所述錳鋅鐵氧體材料中的正的磁晶各向異性常數(shù)與主體相負(fù)的磁晶各向異性常數(shù)相互抵消,在燒結(jié)工藝上,在降溫段采用適當(dāng)氧化的工藝來(lái)提高電阻率,降低損耗。
65 一種寬頻高導(dǎo)磁率MnZn鐵氧體及其制備方法
該寬頻高導(dǎo)磁率MnZn鐵氧體及其制備方法,寬頻高導(dǎo)磁率MnZn鐵氧體包括主成分、輔助成分、粘結(jié)劑、分散劑和消泡劑,輔助成分的晶粒尺寸均小于20μm。本發(fā)明提供一種寬頻高導(dǎo)磁率MnZn鐵氧體及其制備方法,寬頻高導(dǎo)磁率MnZn鐵氧體材料具有更高的磁導(dǎo)率(磁導(dǎo)率達(dá)到15000以上),更好的頻率特性,更低的比損耗,其技術(shù)指標(biāo)由于目前現(xiàn)有的很多材料,使用性能更好。
66 一種錳鋅鐵氧體磁芯燒結(jié)爐及其加工方法
在離心力作用下溫度自動(dòng)分層,使溫度由外而內(nèi)逐漸升高,使得熱電偶監(jiān)測(cè)的溫度更能代表燒結(jié)溫度,溫度監(jiān)測(cè)的可靠性更高,其次,溫度的均勻分布也實(shí)現(xiàn)也升溫或降溫的有效緩沖,使溫度更加可控,還有,氣氛的轉(zhuǎn)動(dòng)自動(dòng)消除了各種因素造成的溫度分布和氣氛分布的不均勻,保證與胚料接觸時(shí)氧含量和溫度分布的均勻性。
67 一種錳鋅鐵氧體磁性材料及其制備方法
包括稀土氧化鐵粉末、Mn3O4和ZnO;向稀土氧化鐵粉末中摻入Mn3O4和ZnO后球磨,壓濾,焙燒,粉碎,過(guò)篩,得到粉體材料;將粉體材料分、潤(rùn)滑劑和PVA1799溶液攪拌均勻后噴霧造粒,得到顆粒材料,將顆粒材料壓制成生坯,在氮?dú)獾谋Wo(hù)下將生坯燒結(jié),得到錳鋅鐵氧體磁性材料;有利于將添加量較少的組分混合均勻,有利于在焙燒過(guò)程中進(jìn)行遷移,使其圍繞在主要成分晶粒的周?chē)l(fā)揮其輔助功能;通過(guò)本發(fā)明中制備方法制得的錳鋅鐵氧體具有較高的密度和飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度,并且具有較低的功率損耗。
68 一種高磁導(dǎo)率錳鋅鐵氧體復(fù)合材料及其制備工藝
步驟一:通過(guò)氧化?共沉淀相轉(zhuǎn)化法制備錳鋅鐵氧體并研磨成粉末;步驟二:通過(guò)正負(fù)電荷相互吸引的方法來(lái)制備錳鋅鐵氧/二氧化硅復(fù)合粉體并研磨成粉末;步驟三:將錳鋅鐵氧/二氧化硅復(fù)合粉末放入矩形石墨模具中,制得復(fù)合材料樣品。制備的粉末粒度均勻,純度高,反應(yīng)活性高,進(jìn)而有效提高了生產(chǎn)效率,并且可以提高樣品的復(fù)磁導(dǎo)率、復(fù)介電常數(shù)和飽和磁化強(qiáng)度有明顯的改善。
69 一種同質(zhì)纖維增強(qiáng)型錳鋅鐵氧體材料及其制備方法
在傳統(tǒng)錳鋅鐵氧體制備工藝的基礎(chǔ)上,通過(guò)添加錳鋅鐵氧體同質(zhì)纖維作為增強(qiáng)相構(gòu)筑形成同質(zhì)纖維?顆粒協(xié)同增強(qiáng)結(jié)構(gòu),制備的錳鋅鐵氧體材料的結(jié)晶結(jié)構(gòu)更加致密,材料的強(qiáng)度和穩(wěn)定性更高,且在相同條件下,具有磁導(dǎo)率高、損耗低的優(yōu)異性能,具有較好的應(yīng)用前景和價(jià)值。
70 一種錳鋅鐵氧體軟磁合金吸波材料及其制備工藝
包括配比三氧化二鐵、四氧化三錳和氧化鋅;將三氧化二鐵、四氧化三錳、氧化鋅和去離子水放入球磨罐進(jìn)行球磨,得到粉體漿料;對(duì)粉體漿料進(jìn)行煅燒,得到錳鋅鐵氧體粉體;將錳鋅鐵氧體粉體、無(wú)水乙醇、分散劑、粘結(jié)劑和增塑劑放入球磨罐進(jìn)行球磨,得到混合漿料;對(duì)混合漿料過(guò)篩后除泡,并通過(guò)流延機(jī)對(duì)處理漿料進(jìn)行流延,得到流延膜片;將流延膜片裁切成多個(gè)方形膜片,并將多個(gè)方形膜片疊加后進(jìn)行熱壓,得到錳鋅鐵氧體樣品;通過(guò)同軸帶將錳鋅鐵氧體樣品加工為同軸圓環(huán),得到吸波材料,解決了現(xiàn)有的Mn?Zn鐵氧體吸波材料對(duì)GHz頻段的吸收頻帶窄、吸波性能差的問(wèn)題。
高密度高強(qiáng)度石墨國(guó)內(nèi)外研發(fā)現(xiàn)狀
美國(guó)POCO Graphite Inc 利用超細(xì)粉石墨材料在2500℃以上,壓力作用下的蠕變特性,成功開(kāi)發(fā)再結(jié)晶石墨。再結(jié)晶石墨是在高溫高壓下使多晶石墨晶粒長(zhǎng)大并走向排列而得到的高密度材料,石墨體內(nèi)的缺陷(砂眼、裂紋等)消失,體積密度可達(dá)到1. 85-2.15g/cm3。
日本住友金屬公司用MCMB 成功研制體積密度1.98-2.00g/cm3高密度各向同性石墨。日本無(wú)機(jī)材料研究所在瀝青的苯不溶物添加蒽油和1, 2一苯并菲等高沸點(diǎn)有機(jī)化合物,加熱至350-600℃,制成粒徑>1-100 的MCVIB 在4MPa的成型壓力下成型,石墨化后得到高密度各向同性石墨。
揭斐川電氣公司用B階縮合稠芳多核芳烴(COPNA)樹(shù)脂為原料,在200 ℃模壓成型,固化后,再在400-500℃的條件下和非氧化性氣氛中熱壓處理,經(jīng)過(guò)后續(xù)工作得到高石墨化、導(dǎo)熱性和導(dǎo)電性俱佳的高強(qiáng)高密(1. 85g/cm3) 石墨材料。
與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有很大差距
然而,盡管天然石墨是中國(guó)的優(yōu)勢(shì)礦物資源,儲(chǔ)量、產(chǎn)量、國(guó)際貿(mào)易量均居世界前位,但中國(guó)的石墨產(chǎn)業(yè)布局嚴(yán)重畸形的局面卻亟待改變。民進(jìn)中央長(zhǎng)期調(diào)研發(fā)現(xiàn),長(zhǎng)期以來(lái)國(guó)內(nèi)石墨產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)資源資料落后,生產(chǎn)品級(jí)劃分不嚴(yán),浪費(fèi)嚴(yán)重,基本上處于采選和初加工階段,技術(shù)嚴(yán)重落后,產(chǎn)品絕大部分為普通中高炭礦產(chǎn)品。值得注意的是,日、美等發(fā)達(dá)國(guó)家將天然石墨作為戰(zhàn)略資源,卻利用中國(guó)的廉價(jià)原料,深加工成能夠在電子、能源、環(huán)保、國(guó)防等領(lǐng)域應(yīng)用的先進(jìn)石墨材料,以極高的價(jià)格占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)并返銷(xiāo)中國(guó)。
我國(guó)石墨主要出口國(guó)家分別是美國(guó)、日本、韓國(guó)、德國(guó)等,每年出口量占世界各國(guó)總出口量的80%以上。日本是全球最大的石墨進(jìn)口國(guó),其中98%從我國(guó)進(jìn)口,美國(guó)天然鱗片石墨完全依靠進(jìn)口,其中48%來(lái)自我國(guó)。我國(guó)石墨初級(jí)產(chǎn)品的出口國(guó)又恰恰是我國(guó)高附加值石墨產(chǎn)品的進(jìn)口國(guó)。在我國(guó)大量出口石墨初級(jí)產(chǎn)品的同時(shí),美、日、韓等發(fā)達(dá)國(guó)家卻早早把石墨列為戰(zhàn)略資源,嚴(yán)格控制開(kāi)采,以采代購(gòu)。
高純石墨 發(fā)展高附加值石墨制品的關(guān)鍵
中國(guó)生產(chǎn)的天然石墨產(chǎn)品中,絕大部分是最初級(jí)的加工產(chǎn)品。這些初級(jí)加工產(chǎn)品,都面臨著產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題,而產(chǎn)能過(guò)剩又壓制了價(jià)格。伴隨初級(jí)產(chǎn)品出口為主,中國(guó)石墨的高附加值產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)則明顯缺失,隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,高純微細(xì)石墨的用途越來(lái)越廣。普通的高碳石墨產(chǎn)品已不能滿足原子能,核工業(yè)的飛速發(fā)展急需大量的高純石墨。
據(jù)2011年不完全統(tǒng)計(jì),中國(guó)高純石墨年需求量約為20萬(wàn)噸左右。國(guó)外以其技術(shù)優(yōu)勢(shì)在高純石墨方面占據(jù)領(lǐng)先地位,并在石墨高技術(shù)產(chǎn)品方面對(duì)中國(guó)進(jìn)行禁運(yùn)。目前中國(guó)高純石墨技術(shù)只能勉強(qiáng)達(dá)到純度99.95%,而99.99%乃至以上的純度只能全部依賴(lài)進(jìn)口。2011年,中國(guó)天然石墨產(chǎn)量達(dá)到約80萬(wàn)噸,均價(jià)約為4000元/噸,產(chǎn)值約為32億元。目前,進(jìn)口99.99%以上高純石墨的價(jià)格超過(guò)20萬(wàn)元/噸。其進(jìn)出口由于技術(shù)壁壘導(dǎo)致的價(jià)差非常驚人。
加強(qiáng)技術(shù)研發(fā),提高產(chǎn)品質(zhì)量
高密度高強(qiáng)度石墨較傳統(tǒng)石墨除了具有高密度,高強(qiáng)度的強(qiáng)度外,還具有良好的熱穩(wěn)定性。良好的熱穩(wěn)定性是使石墨高溫使用中抗氧化性能大幅度提高,特別在模具行業(yè),比傳統(tǒng)石墨可延長(zhǎng)20-50% 的壽命。
對(duì)于中國(guó)石墨行業(yè)而言,技術(shù)進(jìn)步是其發(fā)展的重心和關(guān)鍵。許多國(guó)家,尤其是一些發(fā)達(dá)國(guó)家,不斷致力于提高技術(shù)水平來(lái)開(kāi)發(fā)石墨新產(chǎn)品和新用途,甚至由于多年積累,已經(jīng)形成寡頭壟斷的態(tài)勢(shì)。例如氟化石墨主要由美、日、俄生產(chǎn);膨脹石墨主要由美、日、德、法等國(guó)壟斷;其中高純膨脹石墨只有日本生產(chǎn)。
近幾年,我國(guó)涌現(xiàn)出許多石墨新技術(shù)和優(yōu)秀科技成果,高純石墨材料開(kāi)發(fā)與應(yīng)用取得了可喜的進(jìn)步。只有不斷依靠技術(shù)創(chuàng)新提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力作為生存發(fā)展之道,不斷培育技術(shù)人才,加大科技投入,提高科技轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新能力,才是石墨企業(yè)發(fā)展的根本。 為幫助國(guó)內(nèi)石墨生產(chǎn)企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量,發(fā)展高端產(chǎn)品,我們特收集整理精選了本專(zhuān)集資料。
? 石墨提純 現(xiàn)有工藝存在缺陷
?? ? 隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,通過(guò)選礦工藝得到的鱗片狀高碳石墨產(chǎn)品己不能滿足某些高新行業(yè)的要求,因此需要進(jìn)一步提高石墨的純度。目前,國(guó)內(nèi)外提純石墨的方法主要有浮選法、酸堿法、氫氟酸法、氯化焙燒法、高溫法等。其中,酸堿法、氫氟酸法與氯化焙燒法屬于化學(xué)提純法,高溫提純法屬于物理提純法。
1、 浮選法:是利用石墨的可浮性對(duì)石墨進(jìn)行富集提純,適應(yīng)于可浮性好的天然鱗片狀石墨,石墨原礦經(jīng)浮選后最終精礦品位通常為90%左右,有時(shí)可達(dá)94%~95% 。使用此法提純石墨只能使石墨的品位得到有限的提高,是因?yàn)椴糠止杷猁}礦物和鉀、鈉、鈣、鎂、鋁等化合物里極細(xì)粒狀浸染在石墨鱗片中,即使細(xì)磨也不能完全單體解離,所以采用選礦方法難以徹底除去這部分雜質(zhì)。
2、 酸堿法:是當(dāng)今我國(guó)高純石墨廠家中應(yīng)用最廣泛的方法,其原理是將NaOH與石墨按照一定的比例混合均勻進(jìn)行鍛燒,在500-700℃氯化焙燒法的高溫下石墨中的雜質(zhì)如硅酸鹽、硅鋁酸鹽、石英等成分與氫氧化鈉發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成可溶性的硅酸鈉或酸溶性的硅鋁酸鈉,然后用水洗將其除去以達(dá)到脫硅的目的;另一部分雜質(zhì)如金屬的氧化物等,經(jīng)過(guò)堿熔后仍保留在石墨中,將脫硅后的產(chǎn)物用酸浸出,使其中的金屬氧化物轉(zhuǎn)化為可溶性的金屬鹽,而石墨中的碳酸鹽等雜質(zhì)以及堿浸過(guò)程中形成的酸溶性化合物與酸反應(yīng)后進(jìn)入液相,再通過(guò)過(guò)濾、洗滌實(shí)現(xiàn)與石墨的分離,從而達(dá)到提純的目的。但是此種提純方法的缺點(diǎn)在于需要高溫鍛燒,設(shè)備腐蝕嚴(yán)重,石墨流失量大以及廢水污染嚴(yán)重,且難以生產(chǎn)碳含量99.9%及以上的高純石墨。
3、 氫氟酸提純法:是利用氫氟酸能與石墨中幾乎所有的雜質(zhì)反應(yīng)生成溶于水的化合物及揮發(fā)物,然后用水沖洗除去雜質(zhì)化合物,從而達(dá)到提純的目的。使用氫氟酸法提純石墨,除雜效率高、能耗低,提純所得的石墨品位高、對(duì)石墨的性能影響小。但由于氫氟酸有劇毒和強(qiáng)腐蝕性,生產(chǎn)過(guò)程中必須有嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,對(duì)于設(shè)備要求嚴(yán)格導(dǎo)致成本升高;另外氫氟酸法產(chǎn)生的廢水毒性和腐蝕性都很強(qiáng),需要嚴(yán)格處理后才能排放,環(huán)保環(huán)節(jié)的投入又使氫氟酸法的成本大大增加,如污水處理稍不到位,會(huì)對(duì)環(huán)境造成巨大污染。
4、氯化焙燒法是將石墨礦石在一定高溫和特定的氣氛下焙燒,再通入氯氣進(jìn)行化學(xué)反應(yīng),使石墨中的雜質(zhì)進(jìn)行氧化反應(yīng),生成熔沸點(diǎn)較低的氣相或凝聚物的氯化物及絡(luò)合物逸出,從而達(dá)到提純的目的。由于氯氣的毒性、嚴(yán)重腐蝕性和污染環(huán)境等因素,在一定程度上限制了氯化焙燒工藝的推廣應(yīng)用。
5、高溫法提純石墨,是因?yàn)槭亲匀唤缰腥埸c(diǎn)、沸點(diǎn)最高的物質(zhì)之一,熔點(diǎn)為3850 士50℃,沸點(diǎn)為4500℃,遠(yuǎn)高于所含雜質(zhì)的熔沸點(diǎn),它的這一特性正是高溫法提純石墨的理論基礎(chǔ)。將石墨粉直接裝入石墨士甘鍋,在通入惰性保護(hù)氣體和少量氟利昂氣體的純化爐中加熱到2300~3000℃,保持一段時(shí)間,石墨中的雜質(zhì)因氣化而溢出,從而實(shí)現(xiàn)石墨的提純。雖然高溫法能夠生產(chǎn)99.99%以上的超高純石墨,但因鍛燒溫度極高,須專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)建造高溫爐,設(shè)備昂貴、投資巨大,對(duì)電力口熱技術(shù)要求嚴(yán)格,需隔絕空氣,否則石墨在熱空氣中升溫到450℃時(shí)就開(kāi)始被氧化,溫度越高,石墨的損失就越大。這種設(shè)備的熱效率不高,電耗極大,電費(fèi)高昂也使這種方法的應(yīng)用范圍極為有限,只有對(duì)石墨質(zhì)量要求非常高的特殊行業(yè)(如國(guó)防、航天等)才采用高溫法小批量生產(chǎn)高純石墨。
(二) 低能耗石墨提純技術(shù) 國(guó)內(nèi)最新研制
??? 據(jù)恒志信網(wǎng)消息:針對(duì)石墨提純現(xiàn)有技術(shù)存在的問(wèn)題。武漢工程大學(xué)研制成功一種對(duì)天然石墨進(jìn)行高純度提純的方法及裝置。該方法能耗低,所得到的石墨的純度高,其裝置簡(jiǎn)單。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,新工藝的有益效果是:
1、工藝新穎、裝置簡(jiǎn)單、能耗低、升溫迅速,是采用等離子體炬加熱技術(shù),利用熱等離子體局部超過(guò)4000℃的高溫,使石墨原料中的雜質(zhì)在短時(shí)間內(nèi)充分氣化,實(shí)現(xiàn)提純石墨目的,可以實(shí)現(xiàn)石墨的連續(xù)提純。
2、原理與現(xiàn)行高溫提純法一致,但由于是將石墨粉直接送入具有極高溫度的等離子體焰流中直接加熱,因此熱利用率極高。而采用現(xiàn)有高溫爐提純,熱能除了加熱物料外更多的是在加熱爐體,并被散發(fā)到環(huán)境中。
3、采用新技術(shù)工藝,石墨的純度高(碳質(zhì)量含量≥98.7%)。初始碳質(zhì)量含量90% 、粒度100目的石墨,經(jīng)過(guò)一次提純后碳質(zhì)量含量98.7% ;經(jīng)過(guò)第二次提純碳質(zhì)量含量99.5% 經(jīng)過(guò)第三次提純碳質(zhì)量含量99.9%;如再經(jīng)過(guò)幾次循環(huán)石墨提純到碳質(zhì)量含量99.99%。
資料中詳細(xì)描述石墨提純的方法及其裝置,其能耗遠(yuǎn)低于現(xiàn)行高溫提純法。石墨的純度高,裝置簡(jiǎn)單。
(三)天然隱晶質(zhì)石墨(礦)剝離提純方法
天然隱晶質(zhì)石墨是我國(guó)的優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)資源之一,主要用于鑄造、石墨電極、電池碳棒、耐火材料、鉛筆和增碳劑等方面。隱晶質(zhì)石墨晶體極小,石墨顆粒嵌于粘土中,很難分離。由于隱晶質(zhì)石墨原礦品位高(一般含碳60%-80%),部分可達(dá)95%,平均粒徑。.01-0.1μm,用肉眼很難辨別,故稱(chēng)隱晶質(zhì)石墨,俗稱(chēng)土狀石墨。與鱗片石墨相比,土狀石墨碳含量高,灰分多,晶粒小,提純技術(shù)難度大,使其應(yīng)用范圍受到極大限制。在我國(guó),通常都是將開(kāi)采出來(lái)的石墨礦石經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單子選后,直接粉碎成產(chǎn)品出售。因此天然隱晶質(zhì)石墨資源得不到充分的利用,甚至盲目出口,造成資源的浪費(fèi)。鑒于天然隱晶質(zhì)石墨的技術(shù)含量和附加值極低,而我國(guó)市場(chǎng)需要的高純超細(xì)石墨則多數(shù)依賴(lài)進(jìn)口,開(kāi)展天然隱晶質(zhì)石墨的提純新方法尤為緊迫。
據(jù)恒志信網(wǎng)消息:湖南大學(xué)最新研制成功天然隱晶質(zhì)石墨的提純新方法,解決了現(xiàn)有技術(shù)中天然石墨礦,特別是隱晶質(zhì)石墨提純技術(shù)難度大、成本高、污染大、資源浪費(fèi)嚴(yán)重的問(wèn)題,適用于不同品味、不同礦質(zhì)的天然石墨的提純,且成本低,環(huán)境污染小,低能耗,簡(jiǎn)單易行,具有廣泛的應(yīng)用前景。
天然隱晶質(zhì)石墨的提純新方法具有如下優(yōu)點(diǎn):
1、新技術(shù)所采用的插層劑原料價(jià)格低,可循環(huán)使用或回收利用。
2、新技術(shù)對(duì)石墨結(jié)構(gòu)無(wú)明顯破壞,也不會(huì)產(chǎn)生明顯缺陷,對(duì)大尺寸鱗片石墨具有保護(hù)作用。
3、新技術(shù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品多元化(高碳石墨、高純石墨、石墨烯和石墨烯納米片) ,可根據(jù)市場(chǎng)需求調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
4、新技術(shù)可在現(xiàn)有石墨浮邊生產(chǎn)線上增添一定工藝設(shè)備進(jìn)行實(shí)施,工藝簡(jiǎn)單,設(shè)備要求低,條件溫和,成本低。
5、新技術(shù)不使用酸和堿,污染物產(chǎn)生少,對(duì)環(huán)境友好。
6、新技術(shù)適用于不同的固定碳含量的天然石墨礦,也可用于與輝鉬礦的剝離提純。
技術(shù)指標(biāo):原料:高碳隱晶質(zhì)石墨粉(固定碳含量為43.2% 200目)
成品:高純石墨(碳含量99.95% ),石墨回收率72% 。
? 【資料描述】
? ???資料中詳細(xì)描述了天然隱晶質(zhì)石墨的提純新方法、礦漿液調(diào)制方法、超聲剝離的礦漿液、浮選、提純等等步驟、以及生產(chǎn)實(shí)施例等等。
純度≥99.999% 天然石墨高溫提純新技術(shù)
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?? 【石墨高溫提純技術(shù)背景】
石墨作為工業(yè)原料,尤其在一些特殊行業(yè)以及原子能工業(yè)、汽車(chē)工業(yè)、航天技術(shù)、生物技術(shù)等高新技術(shù)工業(yè),不但對(duì)石墨的碳含量要求極高,同時(shí)也要求在石墨的成分中不能含有過(guò)多的微量元素,必須是99.9%以上的高純度石墨,然而現(xiàn)在一般的天然石墨含碳量均無(wú)法滿足這些行業(yè)對(duì)高純度石墨的要求,目前對(duì)天然石墨采取的提純法仍是利用石墨的耐高溫的性能,從而使用高溫電熱法提高石墨純度,由于此工藝復(fù)雜,需要建設(shè)大型電爐,電力資源浪費(fèi)嚴(yán)重,同時(shí)需要不斷通入惰性氣體,造成成本高昂。尤其重要一點(diǎn),是當(dāng)石墨純度達(dá)到99.93%時(shí),己達(dá)到極限,無(wú)法使石墨的固定碳含量繼續(xù)提高。目前對(duì)于氯氣提純尚未形成工業(yè)化生產(chǎn)。
現(xiàn)有技術(shù)存在工藝復(fù)雜、對(duì)原料的顆粒選擇過(guò)大等缺點(diǎn)。國(guó)內(nèi)外有采用高溫提純天然鱗片石墨,即將天然石墨裝入己石墨化過(guò)的石墨士甘塌內(nèi)進(jìn)行石墨化提純,利用石墨士甘鍋具有良好的導(dǎo)電、導(dǎo)熱以及耐高溫特性,石墨灰粉2700℃度以上高溫氣化逸出,該方法能將純度提高至99.99% 以上,但高溫石墨純化存在純化時(shí)間長(zhǎng)、工藝流程復(fù)雜、要求較高的溫度同時(shí)嚴(yán)重浪費(fèi)電力資源,然而化學(xué)提純石墨的方法由于工藝落后,對(duì)于小顆粒的石墨不能較好的回收,對(duì)環(huán)境造成污染,并且純度亦不能滿足市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求。
??? ?????
? 【高純度天然石墨的提純新方法 研制成功】
??? 據(jù)恒志信網(wǎng)消息:針對(duì)上述現(xiàn)有技術(shù)存在的問(wèn)題中。國(guó)內(nèi)新研制成功一種純度高、工藝簡(jiǎn)單、節(jié)省電力資源、利于石墨回收的高純度天然石墨的提純方法。是采用高溫提純石墨的方法,經(jīng)過(guò)高溫反應(yīng)、化學(xué)提純、洗滌、脫水后獲得高純度的石墨,利用氧化劑、絡(luò)合劑與天然石墨進(jìn)行反應(yīng),去除原料中雜質(zhì),得到微量元素含量低,性能穩(wěn)定的石墨。新工藝對(duì)含碳量>60%的石墨原料進(jìn)行純化,得到純度大于99.9991%,灰粉<1PPM,微量元素<0.5PPM的石墨,具有工藝簡(jiǎn)單,易于操作,生產(chǎn)效率高,耗電量低,不需要大型的加工設(shè)備,節(jié)約生產(chǎn)成本。
? 【新技術(shù)優(yōu)點(diǎn)】
在石墨提純工藝中均采用化學(xué)提純或氧化提純工藝,對(duì)于6000目以上的天然石墨則提純的純度很難達(dá)到99.9以上。
1、新提純工藝?yán)醚趸瘎┖徒j(luò)合劑與天然石墨原料進(jìn)行化學(xué)反應(yīng),去除原料中Si02 、A1203 、MgO 、CaO 、P205、CuO 等雜質(zhì),從而生產(chǎn)出微量元素含量低,性能穩(wěn)定的產(chǎn)品。而現(xiàn)有國(guó)內(nèi)石墨提純工藝中均采用化學(xué)提純或氧化提純工藝,對(duì)于6000目以上的天然石墨則提純的純度很難達(dá)到99.9以上。
2、目前國(guó)內(nèi)大多在提純過(guò)程中采用自來(lái)水用于石墨的提純工藝中,由于一般的水質(zhì)中均含有Ca2+、Mg2+、CL-、Si2+等離子物質(zhì),不利于去除石墨中本身所含有的Si02 、A1203 、MgO 、CaO 、P205 、CuO等雜質(zhì),新技術(shù)方案的工藝中采用經(jīng)過(guò)離子交換樹(shù)脂處理過(guò)的不含Ca2+、Mg2+、CL-、Si2+等雜質(zhì)離子的純水,更好的去除石墨中所含有的Ca2+、Mg2+、CL-、Si2+ 等雜質(zhì)離子,同時(shí)可以使石墨中的pH 值達(dá)到6.4-6.9 。從而得到純度高達(dá)99.999% 以上,灰粉<1PPM,微量元素<0.5PPM的石墨。
3、新技術(shù)方案工藝中將反應(yīng)釜內(nèi)的溫度加熱至85-90℃,可以是石墨與所加入的氫氟酸、鹽酸、硝酸和乙二胺四乙酸與石墨中的所含的Ca2+、Mg2+、CL-、Si2+等雜質(zhì)離子能夠進(jìn)行充分的化學(xué)反應(yīng),通過(guò)洗滌、脫水后,去除石墨中含有的Si02 、A1203 、MgO 、CaO 、P205、CuO等雜質(zhì),新技術(shù)方案中所選用的溫度范圍,并按照所述的溫度范圍進(jìn)行提純,能夠使提純達(dá)到最佳效果。絡(luò)合劑具有分散、懸浮作用和很強(qiáng)的絡(luò)合能力,在較小用量甚至極小用量就能達(dá)到需要的絡(luò)合程度,絡(luò)合劑還能有Ca2+、Mg2+等金屬離子發(fā)生絡(luò)合,形成金屬絡(luò)合物,從而達(dá)到去除金屬離子的目的。
4、新技術(shù)方案工藝中加入的絡(luò)合劑能是絡(luò)合劑與石墨中的Ca2+、Mg2+等離子發(fā)生絡(luò)合,形成金屬絡(luò)合物,通過(guò)洗滌、脫水去除石墨中含有的Si02 、A1203 、MgO 、CaO 、P205、CuO等雜質(zhì),技術(shù)方案選用合適的絡(luò)合劑,并按照所述的比例加入進(jìn)行提純夠進(jìn)一步提高純化的效果.
5、新技術(shù)工藝可對(duì)粒度為100-10000目,含碳量>60% 的石墨原料進(jìn)行純化,得到純度為99.999% 的石墨成品,具有工藝簡(jiǎn)單,易于操作,反應(yīng)時(shí)間短,生產(chǎn)效率高,耗電量低,在提純過(guò)程中不需要大型的加工設(shè)備,節(jié)約生產(chǎn)成本。所得產(chǎn)品可應(yīng)用于電子工業(yè)、國(guó)防尖端工業(yè)、化學(xué)分析工業(yè)、核工業(yè)、航天工業(yè)等高科技領(lǐng)域。
【高純度天然石墨的提純方法】部分摘要
??? 提純步驟為:
????步驟一、取含碳量>60% 的石墨400公斤,放入反應(yīng)釜Ⅰ內(nèi),按石墨的重量百分比依次加入30公斤乙二胺四乙酸、50公斤氫氟酸(濃度40%)、2公斤硝酸(濃度98%)。鹽酸(濃度30%),后加入100L水,開(kāi)機(jī)攪拌,轉(zhuǎn)速200轉(zhuǎn)/分鐘,攪拌時(shí)間20分鐘;
????步驟二、升溫反應(yīng),開(kāi)啟反應(yīng)釜上溫控裝置,使反應(yīng)釜內(nèi)的溫度升至85℃,反應(yīng)4小時(shí),反應(yīng)過(guò)程中每隔50分鐘攪拌一次,每次攪拌時(shí)間3分鐘,攪拌速度200轉(zhuǎn)/分鐘,反應(yīng)完成后,再靜置3小時(shí),靜置完成后排出反應(yīng)釜內(nèi)尾氣,制得混合料漿A;
????步驟三、將混合料漿A 置入冷卻塔Ⅱ內(nèi),向冷卻塔Ⅱ內(nèi)注入重量為混合料漿A兩倍量的純水,形成混合料漿A-2,邊注水邊攪拌,攪拌速度200轉(zhuǎn)/分鐘,攪拌至冷卻塔II內(nèi)的溫度降至35℃止,完成降溫后,打開(kāi)冷卻塔II 的放料閥,將混合料漿A-2 置入洗滌器Ⅲ內(nèi);
????步驟四、將混合料漿A-2置入洗滌器Ⅲ中后,向洗滌器Ⅲ中注入純水,邊注水邊洗滌,洗滌器Ⅲ的洗滌轉(zhuǎn)速500轉(zhuǎn)/分鐘,洗滌至混合料漿A-2 的pH值呈6.4止,后將洗滌器III的轉(zhuǎn)速設(shè)置為1000轉(zhuǎn)/分鐘,進(jìn)行離心脫水,脫水至混合料漿A-2的含水量為20%止,停止脫水,制得混合料漿B;
????步驟五、混合料漿B 重新放入反應(yīng)釜Ⅰ內(nèi),按石墨重量百分比加入80公斤硫酸(濃度98%)、40公斤氫氟酸(濃度40%),然后加入純水100L,攪拌20分鐘,攪拌速度為200轉(zhuǎn)/分鐘;
????步驟六、第二次升溫反應(yīng),開(kāi)啟反應(yīng)釜Ⅰ的溫控裝置,使反應(yīng)釜Ⅰ內(nèi)的溫度升至85℃,反應(yīng)2小時(shí),反應(yīng)過(guò)程中每隔1小時(shí)進(jìn)行一次攪拌,每次攪拌時(shí)間3分鐘,每次攪拌速度為200轉(zhuǎn)/分鐘,反應(yīng)結(jié)束后,關(guān)閉電源,打開(kāi)反應(yīng)釜I 上的尾氣排放閥,將反應(yīng)釜I內(nèi)的廢氣排出,制得混合料漿C;
步驟七、 步驟八、步驟九、步驟十、步驟十一、步驟十二
...............略 詳細(xì)步驟請(qǐng)見(jiàn)本資料專(zhuān)集
步驟十三、將脫水后的混合料漿H 送至烘干設(shè)備上烘干,烘干溫度為150-350 ℃,烘干后的含水量<0.1% ,碳含量為99.9991% -99.9995%,制得產(chǎn)品;
? 【資料描述】
????資料中詳細(xì)描述了高純度天然石墨的提純技術(shù)的制備方法、現(xiàn)有技術(shù)所存在的問(wèn)題,性能和優(yōu)點(diǎn)、實(shí)施例等等。
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