CN112951579A - 一种铁基纳米晶磁芯剩磁的热处理方法 - Google Patents

一种铁基纳米晶磁芯剩磁的热处理方法 Download PDF

Info

Publication number
CN112951579A
CN112951579A CN202110124185.7A CN202110124185A CN112951579A CN 112951579 A CN112951579 A CN 112951579A CN 202110124185 A CN202110124185 A CN 202110124185A CN 112951579 A CN112951579 A CN 112951579A
Authority
CN
China
Prior art keywords
temperature
magnetic core
iron
annealing furnace
atmosphere annealing
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202110124185.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN112951579B (zh
Inventor
徐猛
黄旭文
肖育泳
王秀帅
谢双
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Foshan Zhongyan Magnetoelectric Technology Co ltd
Original Assignee
Foshan Zhongyan Amorphous Technology Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Foshan Zhongyan Amorphous Technology Co ltd filed Critical Foshan Zhongyan Amorphous Technology Co ltd
Priority to CN202110124185.7A priority Critical patent/CN112951579B/zh
Publication of CN112951579A publication Critical patent/CN112951579A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112951579B publication Critical patent/CN112951579B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F41/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties
    • H01F41/02Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties for manufacturing cores, coils, or magnets
    • H01F41/0206Manufacturing of magnetic cores by mechanical means
    • H01F41/0213Manufacturing of magnetic circuits made from strip(s) or ribbon(s)
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • C21D1/04General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering with simultaneous application of supersonic waves, magnetic or electric fields
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • C21D1/26Methods of annealing
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • C21D1/74Methods of treatment in inert gas, controlled atmosphere, vacuum or pulverulent material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D6/00Heat treatment of ferrous alloys
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F41/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties
    • H01F41/02Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties for manufacturing cores, coils, or magnets
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D2201/00Treatment for obtaining particular effects
    • C21D2201/03Amorphous or microcrystalline structure
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Manufacturing Cores, Coils, And Magnets (AREA)
  • Soft Magnetic Materials (AREA)

Abstract

本发明涉及一种铁基纳米晶磁芯剩磁的热处理方法,包括如下步骤,S1、铁基纳米晶带材表面做氧化膜处理;S2、使用恒张力卷绕机,将带材进行卷绕成磁芯;S3、使用气氛退火炉进行预退火处理;S4、复合磁场退火处理。通过采用上述技术方案,降低纳米晶磁芯剩磁Br值,提高抗直流特性,提高高频逆变变压器的稳定性,减小互感器电流的角差。

Description

一种铁基纳米晶磁芯剩磁的热处理方法
技术领域
本发明涉及属于高频逆变电源的技术领域,具体涉及一种铁基纳米晶磁芯剩磁的热处理方法。
背景技术
软磁材料具有低矫顽力、高磁导率等磁特性,是制作电感器、扼流圈、传感器等磁芯的原材料,目前已在电力、电机和电子等行业得到广泛应用,而纳米晶合金软磁材料作为这一领域的新兴材料,因同时具有高饱和磁感应强度、高磁导率、低损耗、高电阻率及高强韧性等优点,吸引了众多科研工作者的关注,从研究初期就已投入生产应用,且其制备工艺简单、节能环保,在少数领域已部分替代了传统的硅钢和铁氧体材料。
随着技术发展的成熟,纳米晶磁芯在逆变电源应用越来越广泛,但要降低这种磁芯的剩磁,现有的退火工艺水平即使通过恒张力退火也只能≤10mT,影响电力系统稳定、可靠运行及准确计量、测量。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明的目的在于提供一种铁基纳米晶磁芯剩磁的热处理方法,具有降低纳米晶磁芯剩磁Br值的优点,提高抗直流特性,提高高频逆变变压器的稳定性,减小互感器电流的角差。
为实现上述目的,本发明提供了如下技术方案:
一种铁基纳米晶磁芯剩磁的热处理方法,包括如下步骤:
S1、铁基纳米晶带材表面做氧化膜处理;
S2、使用恒张力卷绕机,将带材进行卷绕成磁芯;
S3、使用气氛退火炉进行预退火处理;
S4、复合磁场退火处理;
其中,所述S3中,预退火的步骤为:
a、经25-35min将气氛退火炉的温度从室温升温至390-410℃;
b、在390-410℃保温25-35min后,用25-35min升温至440-460℃;
c、在440-460℃保温25-35min后,控制气氛退火炉25-35min内降温至190-210℃,打开气氛退火炉的炉门,将纳米晶磁芯取出;
d、从气氛退火炉取出的纳米晶磁芯,急冷处理至常温;
其中,所述S4中,退火步骤为:
a、经过55-65min将气氛退火炉的温度从室温升温至510-530℃;
b、在510-530℃保温45-55min后,通过20-30min升温至550-560℃;
c、在550-560℃保温115-125min后,控制气氛退火炉降温15-25min后降温至490-510℃;
d、在此降温过程中,施加纵磁场处理,温度降到490-510℃后关闭纵磁电流;
e、再打开横磁场,在490-510℃保温85-95min后,控制气氛退火炉经55-65min降温至190-210℃;
f、将纳米晶磁芯取出,急冷处理至常温。
通过采用上述技术方案,对铁基纳米晶带材表面做氧化膜处理,使其带材表面提高电阻率,以提高带材特性。通过恒张力卷绕机,将带材进行卷绕,达到带材层间张力一致性,再在440-460℃保温进行预退火处理,去除多余应力,使其纳米晶带材内部结构稳定,经过热处理退火工艺处理后,将剩磁Br值≤2mT,降低剩磁Br值,提高抗直流特性,为高频逆变变压器提高更好的稳定性,也为互感器减小电流的角差。
本发明进一步设置为:所述S3中,预退火的步骤为:
a、经30min将气氛退火炉的温度从室温升温至400℃;
b、在400℃保温30min后,用30min升温至450℃;
c、在450℃保温30min后,控制气氛退火炉30min内降温至200℃,打开气氛退火炉的炉门,将纳米晶磁芯取出;
d、从气氛退火炉取出的纳米晶磁芯,急冷处理至常温。
通过采用上述技术方案,在440-460℃保温进行预退火处理,去除多余应力,使其纳米晶带材内部结构稳定。
本发明进一步设置为:所述S4中,退火步骤为:
a、经过60min将气氛退火炉的温度从室温升温至520℃;
b、在520℃保温50min后,通过25min升温至555℃;
c、在555℃保温120min后,控制气氛退火炉降温20min后降温至500℃;
d、在此降温过程中,施加纵磁处理,温度降到500℃后关闭纵磁电流;
e、再打开横磁场,在500℃保温90min后,控制气氛退火炉经60min降温至200℃;
f、将纳米晶磁芯取出,急冷处理至常温。
通过采用上述技术方案,经过热处理退火工艺处理后,将剩磁Br值≤2mT,降低剩磁Br值,提高抗直流特性,为高频逆变变压器提高更好的稳定性,也为互感器减小电流的角差。
本发明进一步设置为:所述S1中,将氧化镁与酒精两者1:1混合并均匀涂洒在铁基纳米晶带材的表面,在室温自然晾干。
通过采用上述技术方案,用于去除铁基纳米晶带材的表面氧化物,减少氧化物对铁基纳米晶带材性能的干扰。
本发明进一步设置为:所述S2中,铁基纳米晶带材的厚度为12-25um,宽度为5-32mm。
通过采用上述技术方案,严格控制纳米晶带材的厚度和宽度,使得纳米晶磁芯在保持良好的电感量、较高的品质因数的同时,降低了产品的损耗值,提高了直流偏置能力。
本发明进一步设置为:在执行所述S4步骤之前,在室温条件下,在气氛退火炉中充入惰性气体。
通过采用上述技术方案,起到均匀温度的作用,惰性气体是热量的传导介质,使炉内磁芯均匀的受热,从而使磁芯的温度均匀、平衡,纳米晶磁芯的磁导率与在退火炉气氛有关,退火炉的气氛不同时,磁导率有一定的差异;同时,提升气氛退火炉的退火工艺稳定性。
本发明进一步设置为:所述S4中,纵磁场的电流控制在3-5A,横磁场的电流控制在380-400A。
通过采用上述技术方案,将磁场强度限制在合适范围。
综上所述,本发明具有以下有益效果:
1.通过对铁基纳米晶带材表面做氧化膜处理,使其带材表面提高电阻率,以提高带材特性,用恒张力卷绕机将带材进行卷绕,达到带材层间张力一致性,再在440-460℃保温进行预退火处理,去除多余应力,使其纳米晶带材内部结构稳定;
2.通过热处理退火工艺处理后,将剩磁Br值≤2mT,降低剩磁Br值,提高抗直流特性,为高频逆变变压器提高更好的稳定性,也为互感器减小电流的角差。
附图说明
图1为本实施例的操作流程图;
图2为常规热处理后的磁芯测试磁滞回线;
图3为本实施例的磁芯测试磁滞回线;
图4为本实施例的DC-Bias曲线。
具体实施方式
以下结合附图及实施例,对本发明作进一步详细说明。
如图1至图3所示,本发明公开的一种铁基纳米晶磁芯剩磁的热处理方法,包括如下步骤:
S1、铁基纳米晶带材表面做氧化膜处理,即是将氧化镁与酒精两者1:1混合并均匀涂洒在铁基纳米晶带材的表面,在室温自然晾干;
S2、使用恒张力卷绕机,将铁基纳米晶带材进行卷绕成磁芯,铁基纳米晶带材的厚度选为12-25um,宽度为5-32mm;
S3、使用气氛退火炉进行预退火处理,预退火的步骤为:
a、经30min将气氛退火炉的温度从室温升温至400℃;
b、在400℃保温30min后,用30min升温至450℃;
c、在450℃保温30min后,控制气氛退火炉30min内降温至200℃,打开气氛退火炉的炉门,将纳米晶磁芯取出;
d、从气氛退火炉取出的纳米晶磁芯,将纳米晶磁芯放置在冷却架用强风急冷至常温。
S4、复合磁场退火处理,退火步骤为:
a、在室温条件下,在气氛退火炉中充入惰性气体,惰性气体优选为氩气
b、经过60min将气氛退火炉的温度从室温升温至520℃;
c、在520℃保温50min后,通过25min升温至555℃;
d、在555℃保温120min后,控制气氛退火炉降温20min后降温至500℃;
e、在此降温过程中,施加纵磁场处理,纵磁场的电流控制在3-5A,温度降到500℃后关闭纵磁电流;
f、再打开横磁场,横磁场的电流控制在380-400A,在500℃保温90min后,控制气氛退火炉经60min降温至200℃;
g、将纳米晶磁芯取出,将纳米晶磁芯放置在冷却架用强风急冷至常温。
如图2和图3所示,增加的预处理,即对铁基纳米晶带材表面做氧化膜处理,使其带材表面提高电阻率,以提高带材特性。通过恒张力卷绕机,将带材进行卷绕,达到带材层间张力一致性。
同时,再在440-460℃保温进行预退火处理,去除多余应力,使其纳米晶带材内部结构稳定。
如图3和图4所示,经测试,从磁滞回线和DC直流加载测试曲线可知,抗偏置能力从20A/m提升到500A/m,而且Bs在1.1-1.2T范围内,不仅具有稳定的直流偏置能力,还具有高饱和磁感应强度;在Hc(矫顽力)数据也可以看到从0.7A/m降到了0.22A/m,更提高了产品的稳定性、可靠性。本发明制得的纳米晶磁芯的剩磁Br值可以达到≤2mT,降低剩磁Br值,提高抗直流特性,为高频逆变变压器提高更好的稳定性,也为互感器减小电流的角差。
上述实施例只是为了说明本发明的技术构思及特点,其目的是在于让本领域内的普通技术人员能够了解本发明的内容并据以实施,并不能以此限制本发明的保护范围。凡是根据本发明内容的实质所做出的等效的变化或修饰,都应涵盖在本发明的保护范围内。

Claims (8)

1.一种铁基纳米晶磁芯剩磁的热处理方法,其特征是:包括如下步骤:
S1、铁基纳米晶带材表面做氧化膜处理;
S2、使用恒张力卷绕机,将带材进行卷绕成磁芯;
S3、使用气氛退火炉进行预退火处理;
S4、复合磁场退火处理;
其中,所述S3中,预退火的步骤为:
a、经25-35min将气氛退火炉的温度从室温升温至390-410℃;
b、在390-410℃保温25-35min后,用25-35min升温至440-460℃;
c、在440-460℃保温25-35min后,控制气氛退火炉25-35min内降温至190-210℃,打开气氛退火炉的炉门,将纳米晶磁芯取出;
d、从气氛退火炉取出的纳米晶磁芯,急冷处理至常温;
其中,所述S4中,退火步骤为:
a、经过55-65min将气氛退火炉的温度从室温升温至510-530℃;
b、在510-530℃保温45-55min后,通过20-30min升温至550-560℃;
c、在550-560℃保温115-125min后,控制气氛退火炉降温15-25min后降温至490-510℃;
d、在此降温过程中,施加纵磁场处理,温度降到490-510℃后关闭纵磁电流;
e、再打开横磁场,在490-510℃保温85-95min后,控制气氛退火炉经55-65min降温至190-210℃;
f、将纳米晶磁芯取出,急冷处理至常温。
2.根据权利要求1所述的铁基纳米晶磁芯剩磁的热处理方法,其特征是:所述S3中,预退火的步骤为:
a、经30min将气氛退火炉的温度从室温升温至400℃;
b、在400℃保温30min后,用30min升温至450℃;
c、在450℃保温30min后,控制气氛退火炉30min内降温至200℃,打开气氛退火炉的炉门,将纳米晶磁芯取出;
d、从气氛退火炉取出的纳米晶磁芯,急冷处理至常温。
3.根据权利要求1所述的铁基纳米晶磁芯剩磁的热处理方法,其特征是:所述S4中,退火步骤为:
a、经过60min将气氛退火炉的温度从室温升温至520℃;
b、在520℃保温50min后,通过25min升温至555℃;
c、在555℃保温120min后,控制气氛退火炉降温20min后降温至500℃;
d、在此降温过程中,施加纵磁处理,温度降到500℃后关闭纵磁电流;
e、再打开横磁场,在500℃保温90min后,控制气氛退火炉经60min降温至200℃;
f、将纳米晶磁芯取出,急冷处理至常温。
4.根据权利要求1所述的铁基纳米晶磁芯剩磁的热处理方法,其特征是:所述S1中,将氧化镁与酒精两者1:1混合并均匀涂洒在铁基纳米晶带材的表面,在室温自然晾干。
5.根据权利要求1所述的铁基纳米晶磁芯剩磁的热处理方法,其特征是:所述S2中,铁基纳米晶带材的厚度为12-25um,宽度为5-32mm。
6.根据权利要求1所述的铁基纳米晶磁芯剩磁的热处理方法,其特征是:在执行所述S4步骤之前,在室温条件下,在气氛退火炉中充入惰性气体。
7.根据权利要求1所述的铁基纳米晶磁芯剩磁的热处理方法,其特征是:所述S3和S4中的急冷处理为:将纳米晶磁芯放置在冷却架用强风急冷至常温
8.根据权利要求1所述的铁基纳米晶磁芯剩磁的热处理方法,其特征是:所述S4中,纵磁场的电流控制在3-5A,横磁场的电流控制在380-400A。
CN202110124185.7A 2021-01-29 2021-01-29 一种铁基纳米晶磁芯剩磁的热处理方法 Active CN112951579B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110124185.7A CN112951579B (zh) 2021-01-29 2021-01-29 一种铁基纳米晶磁芯剩磁的热处理方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110124185.7A CN112951579B (zh) 2021-01-29 2021-01-29 一种铁基纳米晶磁芯剩磁的热处理方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112951579A true CN112951579A (zh) 2021-06-11
CN112951579B CN112951579B (zh) 2022-07-12

Family

ID=76239366

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110124185.7A Active CN112951579B (zh) 2021-01-29 2021-01-29 一种铁基纳米晶磁芯剩磁的热处理方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112951579B (zh)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113502380A (zh) * 2021-07-08 2021-10-15 格纳金属材料(东莞)有限公司 一种用于无线充电的纳米晶材料的热处理方法及装置
CN114050045A (zh) * 2021-11-30 2022-02-15 横店集团东磁股份有限公司 一种纳米晶异形磁芯及其定型方法与应用
CN115094223A (zh) * 2022-06-17 2022-09-23 宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司 一种无线充电屏蔽片用软磁材料的热处理方法
CN115274244A (zh) * 2022-08-11 2022-11-01 常德智见新材料有限公司 一种高频高磁导的纳米晶磁芯及其制备方法
CN115351429A (zh) * 2022-09-15 2022-11-18 宁波中益赛威材料科技有限公司 铁基非晶、纳米晶制备方法
CN117079965A (zh) * 2023-09-19 2023-11-17 东莞市昱懋纳米科技有限公司 一种提高纳米晶磁芯高频磁导率的热处理方法
CN117305573A (zh) * 2023-11-30 2023-12-29 太原科技大学 一种基于亥姆霍兹线圈的胶囊式张力-磁场耦合退火炉

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101127267A (zh) * 2007-09-20 2008-02-20 安泰科技股份有限公司 带有表面绝缘涂层的非晶纳米晶软磁合金带材及其制备方法
CN104823250A (zh) * 2012-10-12 2015-08-05 真空融化两合公司 特别是用于电流变压器的磁心和用于制造其的方法
US20160329140A1 (en) * 2011-04-15 2016-11-10 Vacuumschmelze Gmbh & Co. Kg Alloy, magnetic core and process for the production of a tape from an alloy
CN107256793A (zh) * 2017-06-22 2017-10-17 东莞市大忠电子有限公司 一种低剩磁的纳米晶磁芯及其制备方法
CN108409316A (zh) * 2018-05-25 2018-08-17 郭跃 一种低磁损耗磁性材料的制备方法
CN109735688A (zh) * 2018-12-24 2019-05-10 广东工业大学 一种提高铁基纳米晶高频磁性能的磁场热处理方法
CN109971922A (zh) * 2019-05-14 2019-07-05 浙江晶芯磁业有限公司 一种纳米晶磁芯磁场热处理复合工艺

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101127267A (zh) * 2007-09-20 2008-02-20 安泰科技股份有限公司 带有表面绝缘涂层的非晶纳米晶软磁合金带材及其制备方法
US20160329140A1 (en) * 2011-04-15 2016-11-10 Vacuumschmelze Gmbh & Co. Kg Alloy, magnetic core and process for the production of a tape from an alloy
CN104823250A (zh) * 2012-10-12 2015-08-05 真空融化两合公司 特别是用于电流变压器的磁心和用于制造其的方法
CN107256793A (zh) * 2017-06-22 2017-10-17 东莞市大忠电子有限公司 一种低剩磁的纳米晶磁芯及其制备方法
CN108409316A (zh) * 2018-05-25 2018-08-17 郭跃 一种低磁损耗磁性材料的制备方法
CN109735688A (zh) * 2018-12-24 2019-05-10 广东工业大学 一种提高铁基纳米晶高频磁性能的磁场热处理方法
CN109971922A (zh) * 2019-05-14 2019-07-05 浙江晶芯磁业有限公司 一种纳米晶磁芯磁场热处理复合工艺

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113502380A (zh) * 2021-07-08 2021-10-15 格纳金属材料(东莞)有限公司 一种用于无线充电的纳米晶材料的热处理方法及装置
CN114050045A (zh) * 2021-11-30 2022-02-15 横店集团东磁股份有限公司 一种纳米晶异形磁芯及其定型方法与应用
CN115094223A (zh) * 2022-06-17 2022-09-23 宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司 一种无线充电屏蔽片用软磁材料的热处理方法
CN115094223B (zh) * 2022-06-17 2024-06-04 宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司 一种无线充电屏蔽片用软磁材料的热处理方法
CN115274244A (zh) * 2022-08-11 2022-11-01 常德智见新材料有限公司 一种高频高磁导的纳米晶磁芯及其制备方法
CN115351429A (zh) * 2022-09-15 2022-11-18 宁波中益赛威材料科技有限公司 铁基非晶、纳米晶制备方法
CN117079965A (zh) * 2023-09-19 2023-11-17 东莞市昱懋纳米科技有限公司 一种提高纳米晶磁芯高频磁导率的热处理方法
CN117305573A (zh) * 2023-11-30 2023-12-29 太原科技大学 一种基于亥姆霍兹线圈的胶囊式张力-磁场耦合退火炉
CN117305573B (zh) * 2023-11-30 2024-02-02 太原科技大学 一种基于亥姆霍兹线圈的胶囊式张力-磁场耦合退火炉

Also Published As

Publication number Publication date
CN112951579B (zh) 2022-07-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112951579B (zh) 一种铁基纳米晶磁芯剩磁的热处理方法
CN107256793B (zh) 一种低剩磁的纳米晶磁芯及其制备方法
CN111057820B (zh) 一种改善铁基非晶合金铁芯综合性能的高效退火方法
CN108424136B (zh) MHz级开关电源用MnZn功率铁氧体及其制备方法
CN109735688A (zh) 一种提高铁基纳米晶高频磁性能的磁场热处理方法
CN109722517B (zh) 一种高性能铁基非晶纳米晶合金热处理方法
CN106601416B (zh) 一种多层核壳结构的铁硅软磁复合粉末及其制备方法
CN104078181A (zh) 一种具有核壳异质结构的铁基合金磁粉芯及其制备方法
CN114959213A (zh) 一种高频低损耗铁基纳米晶磁芯的热处理方法
CN111020167A (zh) 一种铁基纳米晶合金及其热处理方法
CN107393672B (zh) 一种铁镍基纳米晶磁芯及其制备方法
CN114436636A (zh) 一种差共模电感用高磁导率锰锌铁氧体材料及其制备方法
CN107345265A (zh) 一种降低纳米晶磁芯的剩磁的退火工艺
CN112017857A (zh) 一种中高频变压器用纳米晶铁芯的制备工艺
CN108899152A (zh) 一种多绝缘层铁硅基软磁粉芯及其制备方法
CN115064332A (zh) 一种具有高磁导率和高矩形比的铁基纳米晶软磁粉芯及其制备方法
CN110047638B (zh) 一种包覆氧化锌绝缘层的铁基软磁复合材料及其制备方法
CN112391522A (zh) 一种纳米晶带材的热处理工艺方法
CN101118806A (zh) 非晶/超微晶铁芯制作方法
CN112908673A (zh) 一种超高磁导率铁基纳米晶软磁合金磁芯及其热处理方法
CN114058810B (zh) 一种高性能铁基非晶纳米晶合金的热处理方法
CN112342347B (zh) 一种非晶纳米合金的加氢热处理工艺
CN111777419B (zh) 一种磁性铁氧体磁芯的烧结工艺
CN117747285B (zh) 一种获得低磁导率纳米晶磁芯的方法
CN115862992A (zh) 一种纳米晶软磁材料的纳米晶化处理方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CP01 Change in the name or title of a patent holder
CP01 Change in the name or title of a patent holder

Address after: No.15, Shunjing Avenue, B District, Lishui and GUI Industrial Park, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province

Patentee after: Foshan Zhongyan Magnetoelectric Technology Co.,Ltd.

Address before: No.15, Shunjing Avenue, B District, Lishui and GUI Industrial Park, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province

Patentee before: FOSHAN ZHONGYAN AMORPHOUS TECHNOLOGY Co.,Ltd.

PE01 Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right
PE01 Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right

Denomination of invention: A Heat Treatment Method for Residual Magnetism of Iron Based Nanocrystalline Magnetic Core

Effective date of registration: 20230602

Granted publication date: 20220712

Pledgee: Foshan branch of China Everbright Bank Co.,Ltd.

Pledgor: Foshan Zhongyan Magnetoelectric Technology Co.,Ltd.

Registration number: Y2023980042723

PC01 Cancellation of the registration of the contract for pledge of patent right
PC01 Cancellation of the registration of the contract for pledge of patent right

Date of cancellation: 20231121

Granted publication date: 20220712

Pledgee: Foshan branch of China Everbright Bank Co.,Ltd.

Pledgor: Foshan Zhongyan Magnetoelectric Technology Co.,Ltd.

Registration number: Y2023980042723