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一、解決的主要技術問題 磁芯是指由各種氧化鐵混合物組成的一種燒結磁性金屬氧化物。MnZn鐵氧體作作為典型的磁芯體材料,具有高磁導率和高磁通密度的特點,且具有較低損耗的特性,被廣泛的使用在各種家用電器中,隨著社會信息化進一步推進,家用電器也隨著向小型化、高性能、輕量化、低損耗等發展。為滿足設備的綜合性能和應用要求,要求MnZn鐵氧體具有更高的磁導率和更寬的頻率特性。因此研制一種高導寬頻的MnZn鐵氧體磁芯對家用電器行業具有重要意義。本項目通過CaO、Nb2O5和Bi2O3聯合摻雜、氣動脫模的自動化生產工藝、復雜結構磁路設計三方面提高了磁芯的頻率特性、阻抗、磁導率、表面平整度等,制備了高導寬頻家用電器用磁芯。 二、簡要技術說明: 1.采用氣動脫模的自動化設備壓模,兩個下模能夠輪流與上模配合進行壓模操作,極大程度的節省了加工耗時,提升了工作效率,其次采用氣動脫模,降低了對生坯的損壞,提高磁體的質量。 2.采用化學輔助高能球磨技術制備CaO/Nb2O5/Bi2O3納米摻雜顆粒,將其作為混料組分添加,并通過優化預燒工藝以調控物料中的固相反應過程,使得主相含量大幅提高,晶界得到優化,提高了磁體工作頻率和阻抗。 3.采用ANSYS軟件進行磁路仿真設計,得到優化磁芯形狀和表面狀態的方案,降低了磁芯設計成本。 三、主要技術經濟指標 (1)電感L:線圈匝數N=1 TS時,頻率為1kHz,有效電壓U=0.3V條件下實測電感(L)滿足L=1.5±20% uH;頻率為500kHz,有效電壓U=0.3V條件下滿足L=1.5±20% uH。 (2)阻抗Z:線圈匝數N=1 TS時,頻率為1kHz,有效電壓U=1V條件下實測阻抗(Z)滿足Z≥3.5。 (3)機械強度(抗壓力)F滿足F≥3.0 Kgf。 四、轉化推廣前景 隨著電子技術日益發展,特別是數字化技術的發展,電子設備抗EMI的能力非常重視。利用軟磁鐵氧體制成各種抑制EMI的元器件(例如磁芯)廣泛應用到各種電子設備當中,以防止不需要的信號反饋和耦合,避免產生寄生震蕩,從而有效抑制傳導和輻射噪音,且已成為許多新興的IT技術不可缺少的組成部分。而高導寬頻家用電器用磁芯能夠有效的吸收電磁信號的干擾,并且還具有電阻率高,阻抗性好的優點,因此高導寬頻家用電器用磁芯具有廣闊的發展前景。