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]一种软磁合金复合材料及其制备方法-CN202110992936.7有效
  • 谈敏;郭海;聂敏;侯勤田;李有云 - 深圳顺络电子股份有限公司
  • 2021-08-27 - 2023-07-07 - H01F1/33
  • 本发明公开了一种软磁合金复合材料及其制备方法,所述软磁合金复合材料包括:由Fe基合金和/或羰基铁制成的球形粉末,所述球形粉末的表面具有疏水结构层并结合有金属层,还包括由聚乙烯醇树脂和/或水性丙烯酸树脂制成的树脂包覆层。所述软磁合金复合材料的制备方法为:取球形粉末状Fe基合金材料或羰基铁材料或二者的混合材料;清洗并在表面形成疏水结构层;进一步处理成流动状态粉末材料;在颗粒表面形成Cr金属层或Al金属层或Ti金属层中的至少一层;与聚乙烯醇树脂和/或水性丙烯酸树脂混合,并粉碎成混合物颗粒。实验表明,本发明的软磁合金复合材料的材料损耗优于现有技术的相关材料,而在强度方面,更是明显高于现有技术的材料。
  • 一种合金复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种聚酰亚胺包覆的金属磁粉芯及其制备方法-CN202211309857.2有效
  • 王健;徐佳;刘辛 - 广东省科学院新材料研究所
  • 2022-10-25 - 2023-06-30 - H01F1/33
  • 本发明公开了一种聚酰亚胺包覆的金属磁粉芯及其制备方法,聚酰亚胺包覆的金属磁粉芯的制备方法包括以下步骤:对金属软磁粉末还原退火,冷却后超声清洗并干燥,再利用原子层沉积技术进行绝缘包覆,获得的绝缘包覆的金属磁粉芯与有机硅树脂和丙酮混匀至丙酮挥发完全,压制成生坯,退火热处理,制备得金属磁粉芯。本发明利用原子层沉积技术实现高质量的绝缘包覆,在软磁粉末表面包覆一层聚酰亚胺薄膜,同时减少非磁性物质添加引入的磁稀释作用,在不牺牲磁导率性能的前提下显著降低磁粉芯材料的损耗,得到抗氧化温度高,压溃强度高,磁损耗低,磁导率高的金属磁粉芯。
  • 一种聚酰亚胺金属磁粉芯及其制备方法
  • [发明专利]一种高频率低损耗的纳米软磁复合材料及其制备方法-CN202211514095.X在审
  • 李旺昌;陈家林;车声雷;应耀;郑精武;乔梁;李涓;余靓 - 浙江工业大学
  • 2022-11-29 - 2023-05-16 - H01F1/33
  • 本发明公开了一种高频低损耗的纳米软磁复合材料及其制备方法,该材料为10~200纳米的Fe、Co或Ni纳米颗粒和低熔点玻璃构成的纳米软磁复合材料。本发明先通过溶胶‑凝胶法制备核壳结构低熔点玻璃包覆的金属氧化物纳米粉体,核为磁性金属氧化物纳米颗粒,壳为低熔点玻璃,然后通过氢还原制得纳米金属@低熔点玻璃复合粉体,最后通过模压‑退火的方法制备成软磁复合材料。该材料具有电阻率高、频率高、软磁性能好等优点。其在GHz以上仍保留较高的磁导率和低的磁损耗和介电损耗,在高达GHz其磁导率可达4,磁损耗角为0.09,介电损耗角为0.05,饱和磁化强度为80emu/g,矫顽力为88G,电阻率可达108Ω.cm。这种材料可用于射频电感器件和天线介质。
  • 一种频率损耗纳米复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种高磁导率低损耗软磁复合材料的制备方法-CN202211668775.7在审
  • 胡宗斌;陈长青;顾淑婷;樊峰;方华 - 上海华源磁业股份有限公司
  • 2022-12-24 - 2023-04-18 - H01F1/33
  • 本发明涉及磁性材料制备技术领域,且公开了种高磁导率低损耗软磁复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、备料:取二次还原铁粉,铁粉中Fe含量大于98.5%(质量分数)、含0.02%C、0.01%Cu、0.01%Zn及一些氧化物、铁粉表面改性剂和绝缘粘接剂放置备用。该高磁导率低损耗软磁复合材料的制备方法,通过为了得到高密度的磁粉芯,须采用较高的压力压制,但是过高的压力会导致磁粉芯内部内应力过大及磁粉芯性能恶化,所以通过实验可得400~1000MPa成型压力下是制备高性能软磁复合材料的关键,所制备的软磁复合材料密度、最大磁导率和饱和磁感应强度最佳,而在铁粉颗粒表面均匀地包覆一层NiZnFe2O4绝缘层,可以有效降低磁粉芯的磁损耗。
  • 一种磁导率损耗复合材料制备方法

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