专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种复合磁粉芯及其制备方法-CN202110222514.1有效
  • 刘辛;卢克超;王健;徐佳 - 广东省科学院新材料研究所
  • 2021-02-26 - 2023-10-20 - H01F1/12
  • 本发明提供一种复合磁粉芯,所述复合磁粉芯包括超顺磁纳米颗粒和金属软磁粉末,所述超顺磁纳米颗粒占所述超顺磁纳米颗粒和金属软磁粉末总重量的0.5%~5%。本发明的复合磁粉芯利用超顺磁纳米颗粒填充微米磁粉颗粒间隙,显著削弱磁稀释作用,提高饱和磁感和磁导率,而且超顺磁纳米颗粒具有极低的矫顽力,可以克服添加常规纳米磁性颗粒带来的磁滞损耗升高的问题。本发明的复合磁粉芯在高频领域内功率损耗更低,从而促进金属磁粉芯的高频化、小型化和低功耗。
  • 一种复合磁粉芯及其制备方法
  • [发明专利]一种铁基非晶磁粉芯及其制备方法-CN202110085078.8有效
  • 徐佳;刘辛;卢克超;王健 - 广东省科学院材料与加工研究所
  • 2021-01-21 - 2023-09-26 - H01F3/08
  • 本发明公开了一种铁基非晶磁粉芯及其制备方法,涉及电力电子领域。所述铁基非晶磁粉芯的制备方法,包括如下步骤:(1)将FeSiB非晶薄带进行热处理、破碎、气流筛分后,得到FeSiB非晶软磁合金粉末;(2)将步骤(1)中的FeSiB非晶软磁合金粉末,放入磷酸溶液中钝化,在钝化过程中在超声+加热耦合作用下,搅拌充分混合,得到复合粉A,将复合粉A置于有机硅树脂溶液中进行绝缘包覆处理,在超声+加热条件下搅拌均匀,得到绝缘包覆后的复合粉B;(3)将步骤(2)中得到的绝缘包覆后的复合粉B,在模具中进行压制成型,经去应力退火后,得到所述铁基非晶磁粉芯。
  • 一种铁基非晶磁粉芯及其制备方法
  • [发明专利]一种金属磁粉芯及其制备方法-CN202110262461.6有效
  • 王健;刘辛;徐佳;卢克超 - 广东省科学院新材料研究所
  • 2021-03-10 - 2023-06-30 - H01F1/24
  • 本发明提供一种金属磁粉芯及其制备方法,包括以下步骤:(Ⅰ)将表面处理后的铁基软磁粉末进行绝缘包覆得到包覆氧化层的铁基软磁粉末;所述铁基软磁粉末的粒径为200~2000目,所述绝缘包覆的方法为原子层沉积(ALD),所述氧化层的厚度为10~100nm;(Ⅱ)将干燥的包覆氧化层的铁基软磁粉末、有机硅树脂和有机溶剂混合并挥发有机溶剂后压坯成型得到生坯;(Ⅲ)将所述生坯在绝氧条件下于200~500℃退火。本发明金属磁粉芯制备方法通过原子层沉积方法在铁基软磁粉末上包覆氧化层,氧化层厚度均匀,致密性好、厚度可控、界面结合性好,有利于降低金属磁粉芯的磁损耗,同时保持一定的磁导率。
  • 一种金属磁粉芯及其制备方法
  • [发明专利]一种高强度高磁导率铁硅磁粉芯及其制备方法-CN202110337229.4有效
  • 卢克超;王健;徐佳;刘辛 - 广东省科学院新材料研究所
  • 2021-03-29 - 2022-11-15 - H01F1/147
  • 本发明公开了一种高强度高磁导率铁硅磁粉芯及其制备方法,涉及磁粉芯技术领域。本发明所述铁硅磁粉芯的制备方法包括如下步骤:(1)将铁硅磁粉、低熔点玻璃粉、纳米磁性颗粒混合均匀,得到混合粉末;所述铁硅磁粉、低熔点玻璃粉和纳米磁性颗粒的质量比为:96~99:0.5~2.0:0.5~2.0;(2)将粘结剂、润滑剂溶解于有机溶剂中,再加入上述混合粉末,机械搅拌至干燥,得到绝缘包覆磁粉;(3)对上述绝缘包覆磁粉进行模压成型,脱除粘结剂、润滑剂,热等静压烧结处理,得到所述高强度高磁导率铁硅磁粉芯。由本发明所述方法制备出的铁硅磁粉芯的磁导率均达到85(20mT/50kHz)以上,压缩强度均高于90MPa,具有良好的综合性能。
  • 一种强度磁导率铁硅磁粉芯及其制备方法
  • [发明专利]一种CVD包覆的铁硅合金粉末和铁硅磁粉芯及其制备方法-CN202011136451.X有效
  • 王健;刘辛;徐佳;卢克超;王义富 - 广东省科学院新材料研究所
  • 2020-10-21 - 2022-08-16 - H01F1/147
  • 本发明提供了一种CVD包覆的铁硅合金粉末和铁硅磁粉芯及其制备方法,本发明的CVD包覆的铁硅合金粉末包括铁硅软磁合金粉和包覆在所述铁硅软磁合金粉表面的CVD包覆层;CVD包覆的铁硅合金粉末的制备方法包括以下步骤:将铁硅软磁合金粉置于混合气体氛围下于850℃~950℃进行无机氧化物化学气相沉积包覆CVD包覆层,混合气体包括CVD包覆层前驱体蒸汽、惰性载气和氧化性气体,CVD包覆层前驱体蒸汽为铝源、硅源、钛源蒸汽中的一种。本发明的CVD包覆的铁硅合金粉末通过化学气相沉积(CVD)在铁硅软磁合金粉表面包覆氧化物CVD包覆层,并且意外的发现,当化学气相沉积包覆的温度为850℃~950℃时,由CVD包覆的铁硅合金粉末制备的铁硅磁粉芯矫顽力显著降低,而且损耗显著降低。
  • 一种cvd合金粉末铁硅磁粉芯及其制备方法
  • [发明专利]一种铁基非晶复合磁粉芯及其制备方法-CN202110085079.2有效
  • 徐佳;刘辛;王健;卢克超 - 广东省科学院材料与加工研究所
  • 2021-01-21 - 2022-07-12 - H01F3/08
  • 本发明公开一种铁基非晶复合磁粉芯及其制备方法,涉及电力电子领域。所述铁基非晶复合磁粉芯的制备方法,包括如下步骤:(1)FeSiB非晶片状粉末和FeSiBCCr非晶球形粉末按一定比例混合,得到混合非晶粉末;(2)将步骤(1)中的混合非晶粉末,放入磷酸溶液中钝化,超声+加热搅拌后,充分混合得到复合粉A,将复合粉A置于有机硅树脂溶液中进行绝缘包覆处理,超声+加热搅拌后,充分混合得到绝缘包覆后的复合粉B;(3)将步骤(2)中得到的绝缘包覆后的复合粉B,在模具中进行压制成型,经去应力退火后,得到所述铁基非晶复合磁粉芯。本发明制备的复合磁粉芯损耗低,而且具有较高的磁导率、温度稳定性和直流偏置能力。
  • 一种铁基非晶复合磁粉芯及其制备方法

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