一种铁硅‑铁氧体复合磁芯及其制备方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201611264497.3

申请日:

2016.12.30

公开号:

CN106504846A

公开日:

2017.03.15

当前法律状态:

实审

有效性:

审中

法律详情:

实质审查的生效IPC(主分类):H01F 3/10申请日:20161230|||公开

IPC分类号:

H01F3/10; H01F1/147; H01F41/02

主分类号:

H01F3/10

申请人:

江西艾特磁材有限公司

发明人:

毛圣华; 张勉团; 皮金斌

地址:

336000 江西省宜春市经济技术开发区春雨路18号

优先权:

专利代理机构:

北京高沃律师事务所 11569

代理人:

王加贵

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内容摘要

本发明提供了一种铁硅‑铁氧体复合磁芯,由包括以下质量百分含量的原料依次经压制和热处理得到:铁硅合金粉80~99%、绝缘包覆剂0.5~8%和余量的铁氧体磁芯;表面包覆绝缘包覆剂后的铁硅合金粉包覆于所述铁氧体磁芯表面。本发明提供的铁硅‑铁氧体复合磁芯,使得铁硅合金的大电流不饱和能力和铁氧体磁芯的高磁导率性能充分发挥,解决低阻抗大开关电流的瞬态电流畸变问题。本发明实施例的结果表明,本发明提供的复合磁芯提高了初始磁导率,磁场强度为0.2(Oe)时,铁硅‑铁氧体复合磁芯的磁导率达10000,远高于同样条件下铁硅磁芯57的初始磁导率,是现有技术中的铁硅磁粉芯磁导率的169倍。

权利要求书

1.一种铁硅-铁氧体复合磁芯,由包括以下质量百分含量的原料依次经压制和热处理
得到:铁硅合金粉80~99%、绝缘包覆剂0.5~8%和余量的铁氧体磁芯;表面包覆绝缘包覆
剂后的铁硅合金粉包覆于所述铁氧体磁芯表面。
2.根据权利要求1所述的铁硅-铁氧体复合磁芯,其特征在于,所述原料包括铁硅合金
粉85~92%、绝缘包覆剂1~5%和余量的铁氧体磁芯。
3.根据权利要求1或2所述的铁硅-铁氧体复合磁芯,其特征在于,所述铁硅合金粉的粒
度为100~500目。
4.根据权利要求1或2所述的铁硅-铁氧体复合磁芯,其特征在于,所述铁氧体磁芯包括
锰锌铁氧体和/或镍锌铁氧体。
5.根据权利要求1或2所述的铁硅-铁氧体复合磁芯,其特征在于,所述绝缘包覆剂为硅
酸盐、磷酸、正硅酸乙酯、硬脂酸锌、硅酮树脂、云母和高岭土中的一种或多种。
6.根据权利要求1或2所述的铁硅-铁氧体复合磁芯,其特征在于,所述铁硅合金粉包括
以下质量百分含量的组分:Si 4.0~6.5%、Ti 0~0.15%、Ni 0~0.15%、Cr 0~0.03%,
余量为Fe。
7.权利要求1~6任一项所述的铁硅-铁氧体复合磁芯的制备方法,包括以下步骤:
(1)将所述铁硅合金粉和绝缘包覆剂混合,得到混合物料;
(2)将所述步骤(1)得到的混合物料与铁氧体磁芯模压成型,得到坯体;所述模压成型
使所述混合物料包覆于铁氧体磁芯表面;
(3)将所述步骤(2)得到的坯体预热处理后退火处理,得到铁硅-铁氧体复合磁芯。
8.根据权利要求7所述的制备方法,其特征在于,所述步骤(1)中混合的温度为15~130
℃,混合的速率为5~60r/min,混合的时间为5~80min。
9.根据权利要求7所述的制备方法,其特征在于,所述步骤(2)中模压成型的压力为10
~30t/cm2
根据权利要求7所述的制备方法,其特征在于,所述预热处理的温度为100~300℃,预
热处理的时间为10~80min;所述退火处理的温度为600~750℃,退火处理的时间为10~
80min。

说明书

一种铁硅-铁氧体复合磁芯及其制备方法

技术领域

本发明属于磁性材料技术领域,尤其涉及一种铁硅-铁氧体复合磁芯及其制备方
法。

背景技术

开关电源是现在生活中离不开的用电设备,整流器与电容、电感电路组成非线性
组的储能能组件,但是负载的非线性,会导致电流输入波形严重畸变,进而导致电源效率降
低。而PFC电感作为开关电源的关键部件,实现对电流和电压之间的相位差的调节,进而减
缓由于整流过程产生的电流畸变所引起的电源效率低的问题。

但是PFC电感主要是针对50%以上负载进行设计,在轻载时难以发挥作用;同时
PFC在断续工作模式下或者感应负载条件下,会产生突变的大电流,导致开关电源器件容易
受到损伤,开关损耗加大,无功功耗增加,难以确保电源效率的提高。

为了改进常规PFC电感所存在的问题,急需一种具有高磁导率且大电流不饱和能
力的磁芯;现有磁粉芯由各种软磁合金粉末压制而成,所以具有无数个均匀分布的小气隙,
这就决定了现有磁粉芯具有强大的抗饱和能力,也就是具有大电流下不饱和特性,但也因
为分布气隙,导致磁导率低下,一般不超过200。

发明内容

有鉴于此,本发明的目的在于提供一种铁硅-铁氧体复合磁芯及其制备方法,本发
明提供的铁硅-铁氧体复合磁芯不仅具有高磁导率并且具有大电流不饱和的能力。

为了实现上述发明目的,本发明提供以下技术方案:

本发明提供了一种铁硅-铁氧体复合磁芯,由包括以下质量百分含量的原料依次
经压制和热处理得到:铁硅合金粉80~99%、绝缘包覆剂0.5~8%和余量的铁氧体磁芯;表
面包覆绝缘包覆剂后的铁硅合金粉包覆于所述铁氧体表面。

优选的,所述原料包括铁硅合金粉85~92%、绝缘包覆剂1~5%和余量的铁氧体
磁芯。

优选的,所述铁硅合金粉的粒度为100~500目。

优选的,所述铁氧体磁芯包括锰锌铁氧体和/或镍锌铁氧体。

优选的,所述绝缘包覆剂为硅酸盐、磷酸、正硅酸乙酯、硬脂酸锌、硅酮树脂、云母
和高岭土中的一种或多种。

优选的,所述铁硅合金粉包括以下质量百分含量的组分:Si 4.0~6.5%、Ti 0~
0.15%、Ni 0~0.15%、Cr 0~0.03%,余量为Fe。

本发明还提供了上述技术方案所述的铁硅-铁氧体复合磁芯的制备方法,包括以
下步骤:

(1)将所述铁硅合金粉和绝缘包覆剂混合,得到混合物料;

(2)将所述步骤(1)得到的混合物料与铁氧体磁芯模压成型;

(3)将所述步骤(2)得到的坯体进行预热处理后退火处理,得到铁硅-铁氧体复合
磁芯。

优选的,所述步骤(1)中混合的温度为15~130℃,混合的速率为5~60r/min,混合
的时间为5~80min。

优选的,所述步骤(2)中模压成型的压力为10~30t/cm2

优选的,所述预热处理的温度为100~300℃,预热处理的时间为10~80min;所述
退火处理的温度为600~750℃,退火处理的时间为10~80min。

本发明提供了一种铁硅-铁氧体复合磁芯,由包括以下质量百分含量的原料依次
经压制和热处理得到:铁硅合金粉80~99%、绝缘包覆剂0.5~8%和余量的铁氧体磁芯;表
面包覆绝缘包覆剂后的铁硅合金粉包覆于所述铁氧体表面。本发明提供的铁硅-铁氧体复
合磁芯,使得铁硅合金的大电流不饱和能力和铁氧体磁芯的高磁导率性能充分发挥,解决
低阻抗大开关电流的瞬态电流畸变问题:当整流管开关瞬间,能有效减少电流畸变,降低了
大电流的瞬变损耗,起到大电流瞬间通断软着陆的作用,保护用电设备,提高电源功率因
素。本发明实施例的结果表明,本发明提供的复合磁芯提高了初始磁导率,磁场强度为0.2
(Oe)时,铁硅-铁氧体复合磁芯的磁导率达10000,远高于同样条件下铁硅磁芯57的初始磁
导率,是现有技术中的铁氧体磁芯磁导率的169倍。

本发明还提供了铁硅-铁氧体复合磁芯的制备方法,本发明通过将绝缘包覆剂和
铁硅合金粉的混合实现绝缘包覆剂对铁硅合金粉的包覆,经处理后的铁硅合金粉再与铁氧
体磁芯成品压制成型后进行热处理,得到铁硅-铁氧体复合磁芯复合磁芯。

具体实施方式

本发明提供了一种铁硅-铁氧体复合磁芯,由包括以下质量百分含量的原料依次
经压制和热处理得到:铁硅合金粉80~99%、绝缘包覆剂0.5~8%和余量的铁氧体磁芯;表
面包覆绝缘包覆剂后的铁硅合金粉包覆于所述铁氧体表面。

本发明提供的铁硅-铁氧体复合磁芯,使得铁硅合金的大电流不饱和能力和铁氧
体磁芯的高磁导率性能充分发挥,解决低阻抗大开关电流的瞬态电流畸变问题:当整流管
开关瞬间,能有效减少电流畸变,降低了大电流的瞬变损耗,起到大电流瞬间通断软着陆的
作用,保护用电设备,提高电源功率因素。

在本发明中,以质量百分含量计,制备所述铁硅-铁氧体复合磁芯的原料包括80~
99%的铁硅合金粉,优选为85~98%,更优选为88~92%。在本发明中,所述铁硅合金粉的
粒度优选为100~500目,进一步优选为150~450目,更优选为200~300目,最优选为250目。
在本发明中,所述铁硅合金粉优选为颗粒或片状;当所述铁硅合金粉为颗粒状时,所述铁硅
合金粉的粒度以颗粒铁硅合金粉的直径计;当所述铁硅合金粉为片状时,所述铁硅合金粉
的粒度以片状铁硅合金粉的长度计;所述片状铁硅合金粉的厚度优选为10~20μm。在本发
明中,所述铁硅合金粉优选包括以下质量百分含量的组分:Si 4~6.5%、Ti 0~0.15%、Ni
0~0.15%、Cr 0~0.03%,余量为Fe;进一步优选包括以下质量百分含量的组分:Si 4.5~
5.5%、Ti 0.12~0.14%、Ni 0.10~0.12%、Cr 0.02~0.025%,余量为Fe。在本发明中,所
述铁铝合金粉使得铁硅-铁氧体复合磁芯具有大电流且不易饱和的特性。本发明对所述铁
硅合金粉的来源没有特殊要求,采用本领域技术人员所熟知的铁硅合金粉即可。

在本发明中,以质量百分含量计,制备所述铁硅-铁氧体复合磁芯包括0.5~8%的
绝缘包覆剂,优选为1~5%,更优选为2~3%。本发明对所述绝缘包覆剂的种类没有特殊的
限定,采用本领域技术人员熟知的磁粉芯用绝缘包覆剂即可。在本发明中,所述绝缘包覆剂
优选包括硅酸盐、磷酸、正硅酸乙酯、硬脂酸锌、硅酮树脂、云母和高岭土中的一种或多种。
在本发明中,所述绝缘包覆剂实现对所述铁硅合金粉的绝缘包覆,有助于提高通用铁硅合
金粉磁芯的电阻率,降低涡流损耗。

在本发明中,按原料总质量为100%计,本发明提供的铁硅-铁氧体复合磁芯还包
括余量的铁氧体磁芯。在本发明中,所述铁氧体磁芯的初始磁通量优选为2000~12000,进
一步优选为5000~10000。本发明对所述铁氧体磁芯的形状没有特殊要求,采用本领域技术
所熟知的磁芯形状即可;在本发明的实施例中,所述铁氧体磁芯具体为环形。

在本发明中,所述铁氧体磁芯的材质优选包括锰锌铁氧体和/或镍锌铁氧体。在本
发明中,当所述铁氧体磁芯的材质包括锰锌铁氧体和镍锌铁氧体时,所述锰锌铁氧体和镍
锌铁氧体的质量比优选为(1~99):(99~1),进一步优选为(15~85):(85~15),更优选为
50:50。在本发明中,所述铁氧体磁芯有助于提高复合铁硅-铁氧体复合磁芯的低磁场下磁
导率。

本发明对所述锰锌铁氧体和镍锌铁氧体的来源没有特殊要求,采用本领域技术人
员所熟知的即可。在本发明中,所述锰锌铁氧体的锰和锌的质量比优选为(0.3~0.4):(0.7
~0.6),进一步优选为0.35:0.65;在本发明中,所述镍锌铁氧体中镍和锌的质量比优选为
(0.4~0.5):(0.6~0.5),进一步优选为0.45:0.55。

在本发明中,表面包覆绝缘包覆剂后的铁硅合金粉包覆于所述铁氧体表面。。

本发明还提供了一种上述技术方案所述铁硅-铁氧体复合磁芯的制备方法,包括
以下步骤:

(1)将所述铁硅合金粉和绝缘包覆剂混合,得到混合物料;

(2)将所述步骤(1)得到的混合物料与铁氧体磁芯模压成型,得到坯体;

(3)将所述步骤(2)得到的坯体预热处理后退火处理,得到铁硅-铁氧体复合磁芯。

本发明将铁硅合金粉与绝缘包覆剂混合,得到混合物料。在本发明中,所述混合的
温度优选为15~130℃,进一步优选为20~120℃,更优选为40~100℃,最优选为80~90℃;
在本发明中,所述混合的速率优选为5~60r/min,进一步优选为15~55r/min,更优选为20
~40r/min,最优选为30r/min;在本发明中,所述混合的时间优选为5~80min,进一步优选
为10~70min,更优选为30~50min,最优选为45min。本发明所述混合过程实现绝缘包覆剂
对铁硅合金粉的包覆。

得到混合物料后,本发明将所述混合物料与铁氧体磁芯模压成型,得到坯体。在本
发明中,所述模压成型使所述混合物料包覆于铁氧体磁芯表面,使得表面包覆有绝缘包覆
的磁性铁硅合金粉将铁氧体磁芯包覆于内,形成磁芯整体。在本发明中,所述模压成型的压
力优选为10~30t/cm2,进一步优选为12~28t/cm2,更优选为15~25t/cm2,最优选为20t/
cm2。本发明,在所述压力下保压的时间优选为2~30s,进一步优选为10~25s,更优选为15
~20s。

本发明对所述模压成型的具体实施方式没有特殊要求,采用本领域技术人员所熟
知的模压成型方式即可。在本发明中,所述模压成型具体优选为:在模具中加入部分混合物
料,再加入铁氧体磁芯,最后将剩余部分混合物料填充于铁氧体和模具间的空隙中加压。本
发明对所述两部分混合物料的比例没有特殊的限定,根据模具和铁氧体磁芯的尺寸进行调
整即可。

得到坯体后,本发明将所述坯体进行预热处理后退火处理,得到铁硅-铁氧体复合
磁芯。在本发明中,所述预热处理的温度优选为100~300℃,进一步优选为120~280℃,更
优选为150~250℃,最优选为200℃;在本发明中,所述预热处理的时间优选为10~80min,
进一步优选为15~65min,更优选为30~40min。在本发明中,所述预热处理优选在真空或惰
性气体保护下进行。在本发明中,所述真空的真空度优选为0.001~0.1Pa。在本发明中,所
述惰性气体的流量优选为4~10L/min,进一步优选为5~6L/min;所述惰性气体优选为氮气
或氩气。在本发明中,所述预热处理能够使包覆剂中的有机物碳化,有助于实现包覆剂对铁
硅合金粉的包覆。

完成所述预热处理后,本发明优选对所述预热处理产物进行退火处理,得到铁硅-
铁氧体复合磁芯。在本发明中,所述退火处理的温度优选为600~750℃,进一步优选为600
~720℃,更优选为650~700℃;在本发明中,所述退火处理的时间优选为10~80min,进一
步优选为15~65min,更优选为25~50min,最优选为35~40min。在本发明中,所述退火处理
优选在真空或惰性气体保护下进行。在本发明中,所述真空的真空度优选为0.001~0.1Pa。
在本发明中,所述惰性气体的流量优选为4~10L/min,进一步优选为5~6L/min;所述惰性
气体优选为氮气或氩气。在本发明中,所述退火有助于内应力的消除。

为了进一步说明本发明,下面结合实施例对本发明提供的铁硅-铁氧体复合磁芯
及其制备方法进行详细地描述,但不能将它们理解为对本发明保护范围的限定。

对比例1:

江西艾特磁材有限公司生产的型号为ETF330060的铁硅磁芯,标准磁导率为60,其
中磁芯的尺寸为OD33.1mm×ID19.2mm×HT11.5mm;铁硅合金粉的化学组成为Si 6.5%和余
量的Fe。

实施例1:

将300目重量为28克的铁硅合金粉与1g磷酸和1g硅酸钠以5~60r/min混合速率在
室温混合10min,得到混合物料;其中铁硅合金粉的化学组成为Si 6.5%和余量的Fe。

将12g混合物料放入OD33.02mm×ID19.90mm×HT15mm的模具中,然后将质量为3g
的,尺寸为OD30mm×ID25mm×HT3mm的镍锌铁氧体磁芯放入模具中,最后将余下的18g混合
物料放入模具中,压力达到21T/cm2时保持10s,退模成型得到坯体;

将坯体在真空度0.08Pa的条件下,200℃保温50min预热处理,得到铁硅-铁氧体复
合磁芯前驱体;

在同样的真空条件下,在700℃恒温60min,随炉冷却,得到铁硅-铁氧体复合磁芯。

实施例2:

将200目重量为28.9克的铁硅合金粉与0.3g正硅酸乙酯和0.8g硬脂酸锌,以60r/
min速率在80℃混合10min,得到混合物料;其中铁硅合金粉的化学组成为Si 6.5%和余量
的Fe。

将20g混合物料放入OD33.02mm×ID19.90mm×HT15mm的模具中,然后将3g的尺寸
为OD30mm×ID25mm×HT3mm的锰锌铁氧体磁芯放入模具中,最后将余下的10g混合物料放入
模具中,加压20T/cm2保持15s,退模成型,得到坯体;

在流量为5L/min的氮气条件中,250℃预热处理80min后,在相同气氛中,680℃退
火处理80min,得到铁硅-铁氧体复合磁芯。

实施例3

将500目重量为28克的铁硅合金粉与1.5g磷酸和0.5g硅酸钠,以30r/min速率在
130℃混合15min,得到混合物料;其中铁硅合金粉的化学组成为Si6.5%和余量的Fe。

将15g混合物料放入OD33.02mm×ID19.90mm×HT15mm的模具中,然后将两个
OD30mm×ID25mm,高度和为3mm的锰锌铁氧体和镍锌铁氧体放入模具中,锰锌铁氧体和镍锌
铁氧体的质量和为3g,其中复合磁芯中锰锌铁氧体和镍锌铁氧体的质量比为50:50;最后将
余下的15g混合物料放入模具中,加压10T/cm2保持20s,退模成型,得到坯体;

在流量为5L/min的氮气条件中,300℃预热处理40min后,在相同气氛中,710℃退
火处理80min,得到铁硅-铁氧体复合磁芯。

将对比例1中的铁硅磁粉芯、实施例1~3中的铁硅-铁氧体复合磁芯进行磁导率测
试,测试结果如表1所示。其中,磁导率测试仪表为日本日置3532电桥,磁场提供为常州同惠
TH1775偏流源。

表1对比例1以及实施例1~3中磁芯的磁导率

磁场强度/Oe
0.2
0.5
0.8
1.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
对比例1
57.0
59.0
60.0
60.0
60.0
58.0
55.0
52.0
50.0
49.0
45.0
42.0
41.0
40.0
实施例1
10000.0
5000.0
2200.0
60.0
58.4
56.8
53.6
51.0
48.0
46.8
43.0
39.6
37.4
35.2
实施例2
10000.0
8000.0
5300.0
105.0
59.0
57.3
54.7
51.8
48.7
47.5
44.0
40.5
39.0
37.6
实施例3
9800.0
7800.0
5400.0
110.0
60.0
58.0
55.0
51.2
49.0
48.0
45.0
41.0
39.0
36.0

从表1可以看出,在磁场强度0.8奥斯特(Oe)之前,本发明提供的铁硅-铁氧体复合
磁芯的磁导率远远高于现有铁硅铝磁芯;磁场强度为0.2(Oe)时基本为铁氧体磁芯的初始
磁导率。同时可以可以看出,本发明提供的铁硅-铁氧体复合磁芯提高了初始磁导率,磁场
强度为0.2(Oe)时,是现有技术中铁氧体磁芯部分的本体磁导率。

测试制备得到的铁硅-铁氧体复合磁芯对电源效率的改进效果,其中电源选用航
嘉金牌80plus\500w pc电源:在10%轻载及典型负载(50%负载)时,现有铁硅磁粉芯测试
效率分别为76%、82.5%,实施例1~3制备得到的复合磁芯条件下的电源效率10%轻载下
由76%分别提升为80.2%、80.8、82.1%;50%典型负载下由原来的82.5%提升为83.4%、
84%和86%。可见,本发明制备得到的复合磁芯能大幅度提高电源轻载效率,对典型负载下
电源效率也能有效提升。

磁场强度与产品承载的电流成正比,磁场越大,其所承载的电流越大;弱磁场,是
交变电流的瞬变起点,高磁导率能提高瞬变阻抗,由表1可知,在弱磁场下,本发明制备得到
的复合磁芯的磁导率高,具有较大的瞬变阻抗越,能满足电路软开关要求。

由表1可以看出,在不同磁场强度下,铁硅合金磁芯和铁硅-铁氧体复合磁芯的磁
导率均不为0,均具有大电流不饱和特性;并且当磁场强度较高时,本发明制备得到的复合
磁芯的磁导率与铁铝磁芯同样条件下的磁导率相比,并未有明显的下降,以50Oe磁场强度
为例,本发明所制作磁芯与通用磁芯的磁导率仅下降了(50-48)/50=4%,较好的保持了铁
硅磁芯的原有的大电流不饱和特性。

以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人
员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应
视为本发明的保护范围。

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本发明提供了一种铁硅铁氧体复合磁芯,由包括以下质量百分含量的原料依次经压制和热处理得到:铁硅合金粉8099、绝缘包覆剂0.58和余量的铁氧体磁芯;表面包覆绝缘包覆剂后的铁硅合金粉包覆于所述铁氧体磁芯表面。本发明提供的铁硅铁氧体复合磁芯,使得铁硅合金的大电流不饱和能力和铁氧体磁芯的高磁导率性能充分发挥,解决低阻抗大开关电流的瞬态电流畸变问题。本发明实施例的结果表明,本发明提供的复合磁芯提高了初始磁导。

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