[发明专利]添加V2O5的NiCuZn铁氧体的制备方法无效
| 申请号: | 201010285494.4 | 申请日: | 2010-09-15 | 
| 公开(公告)号: | CN101973761A | 公开(公告)日: | 2011-02-16 | 
| 发明(设计)人: | 赵宇宏;侯华;杨玲;郭志宏;原梅妮;庞尔楠;赵宇辉;牛晓峰 | 申请(专利权)人: | 中北大学 | 
| 主分类号: | C04B35/26 | 分类号: | C04B35/26;C04B35/622 | 
| 代理公司: | 太原市科瑞达专利代理有限公司 14101 | 代理人: | 江淑兰 | 
| 地址: | 030051 山*** | 国省代码: | 山西;14 | 
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 添加 sub nicuzn 铁氧体 制备 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种添加V2O5的NiCuZn铁氧体的制备方法,属软磁材料制备方法及应用的技术领域。
背景技术
低温烧结的NiCuZn铁氧体是一种软磁材料,具有电阻率高、损耗低、应用频段宽等优点,是制造叠层片式电感元件的首选材料;叠层片式电感的关键技术是实现磁介质材料和内导体共烧结,要求其中的铁氧体在低温烧结的同时兼有高性能,叠层片式电感器常采用导电性能好的银Ag做内导体,Ag熔点为961℃,因此要求NiCuZn铁氧体的烧结温度应低于900℃,以防止Ag扩散造成内导体电阻增大、Cu偏析而引起磁性能恶化;V2O5是一种良好的烧结促进剂,可有效降低NiCuZn铁氧体的烧结温度。
低温烧结叠层片式电感器件是实现无源接插件向平面片式发展的技术关键,由于片式电感领域技术含量高、工艺难度大,很难获得关键性突破,做为电感器件材料的NiCuZn铁氧体的制备必须在<900℃进行烧结,以保证内导体材料Ag不发生质量变化,目前制备电感器件材料的方法有多种形式,但大都存在一些不足和弊端。
发明内容
发明目的
本发明的目的就是针对背景技术的实际情况,在制备过程中添加烧结促进剂V2O5,以降低烧结温度,以保证电感器件材料有良好的化学物理性能。
技术方案
本发明使用的化学物质材料为:水合硫酸镍、水合硫酸铜、水合硫酸锌、水合硫酸亚铁、水合草酸铵、氧化钒、聚乙烯醇、乙醇、去离子水、水浴水、氩气,其组合用量如下:以克、毫升、厘米3为计量单位
水合硫酸镍:NiSO4·6H2O 5.278g±0.001g
水合硫酸铜:CuSO4·5H2O 5.011g±0.001g
水合硫酸锌:ZnSO4·7H2O 17.303g±0.001g
水合硫酸亚铁:FeSO4·7H2O 55.833g±0.001g
水合草酸铵:(NH4)2C2O4·H2O 51.369g±0.001g
氧化钒:V2O50.072g±0.001g
聚乙烯醇:[C2H4O]n 2.096g±0.001g
乙醇:CH3CH2OH 1000ml±2ml
去离子水:H2O 20000ml±100ml
水浴水:H2O 1000ml±100ml
氩气:Ar 20000cm3±100cm3
制备方法如下:
(1)精选化学物质材料
对制备所需的化学物质材料要进行精选,并进行质量纯度控制:
水合硫酸镍:固态固体99.6%
水合硫酸铜:固态固体99.6%
水合硫酸锌:固态固体99.6%
水合硫酸亚铁:固态固体99.6%
水合草酸铵:固态固体99.6%
氧化钒:固态固体99.6%
聚乙烯醇:固态固体99.6%
乙醇:液态液体99.6%
去离子水:液态液体99.9%
水浴水:液态液体85%
氩气:气态气体99.6%
(2)合成NiCuZn铁氧体草酸盐前驱体
①按照NiSO4·6H2O∶CuSO4·5H2O∶ZnSO4·7H2O∶FeSO4·7H2O=1∶1∶3∶10的摩尔比称取:
NiSO4·6H2O:2.639g±0.001g
CuSO4·5H2O:2.501g±0.001g
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