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一、解决的主要技术问题 磁芯是指由各种氧化铁混合物组成的一种烧结磁性金属氧化物。MnZn铁氧体作作为典型的磁芯体材料,具有高磁导率和高磁通密度的特点,且具有较低损耗的特性,被广泛的使用在各种家用电器中,随着社会信息化进一步推进,家用电器也随着向小型化、高性能、轻量化、低损耗等发展。为满足设备的综合性能和应用要求,要求MnZn铁氧体具有更高的磁导率和更宽的频率特性。因此研制一种高导宽频的MnZn铁氧体磁芯对家用电器行业具有重要意义。本项目通过CaO、Nb2O5和Bi2O3联合掺杂、气动脱模的自动化生产工艺、复杂结构磁路设计三方面提高了磁芯的频率特性、阻抗、磁导率、表面平整度等,制备了高导宽频家用电器用磁芯。 二、简要技术说明: 1.采用气动脱模的自动化设备压模,两个下模能够轮流与上模配合进行压模操作,极大程度的节省了加工耗时,提升了工作效率,其次采用气动脱模,降低了对生坯的损坏,提高磁体的质量。 2.采用化学辅助高能球磨技术制备CaO/Nb2O5/Bi2O3纳米掺杂颗粒,将其作为混料组分添加,并通过优化预烧工艺以调控物料中的固相反应过程,使得主相含量大幅提高,晶界得到优化,提高了磁体工作频率和阻抗。 3.采用ANSYS软件进行磁路仿真设计,得到优化磁芯形状和表面状态的方案,降低了磁芯设计成本。 三、主要技术经济指标 (1)电感L:线圈匝数N=1 TS时,频率为1kHz,有效电压U=0.3V条件下实测电感(L)满足L=1.5±20% uH;频率为500kHz,有效电压U=0.3V条件下满足L=1.5±20% uH。 (2)阻抗Z:线圈匝数N=1 TS时,频率为1kHz,有效电压U=1V条件下实测阻抗(Z)满足Z≥3.5。 (3)机械强度(抗压力)F满足F≥3.0 Kgf。 四、转化推广前景 随着电子技术日益发展,特别是数字化技术的发展,电子设备抗EMI的能力非常重视。利用软磁铁氧体制成各种抑制EMI的元器件(例如磁芯)广泛应用到各种电子设备当中,以防止不需要的信号反馈和耦合,避免产生寄生震荡,从而有效抑制传导和辐射噪音,且已成为许多新兴的IT技术不可缺少的组成部分。而高导宽频家用电器用磁芯能够有效的吸收电磁信号的干扰,并且还具有电阻率高,阻抗性好的优点,因此高导宽频家用电器用磁芯具有广阔的发展前景。