一种无线信号感应用镍锌铁氧体材料、薄片磁心及其制备方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201210226856.1

申请日:

2012.07.03

公开号:

CN102807361A

公开日:

2012.12.05

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):C04B 35/26申请日:20120703|||公开

IPC分类号:

C04B35/26; C04B35/622; H01F1/36; H01F3/02; H01F27/245

主分类号:

C04B35/26

申请人:

天通控股股份有限公司

发明人:

孙蒋平; 聂敏; 马占华; 黄宏辉; 徐方舟

地址:

314412 浙江省嘉兴市海宁市盐官镇郭店建设路1号

优先权:

专利代理机构:

浙江杭州金通专利事务所有限公司 33100

代理人:

徐关寿;吴关炳

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内容摘要

本发明涉及一种无线信号感应用镍锌铁氧体材料、薄片磁心及其制备方法。该镍锌铁氧体主成分以氧化物计算为:Fe2O348.0~62.5mol%、NiO15.3~25.5mol%、ZnO18.5~23.5mol%和CuO3~10mol%,副成分相对主成分总量以标准物计为:纳米CaCO30.05~0.10wt%、纳米SiO20.30~0.85wt%、Mn3O41.50~2.50wt%、Co2O30.05~0.35wt%和Bi2O31.00~1.50wt%。采用氧化物法制备。薄片磁心为网状薄片,长度45~250mm,宽度45~250mm,厚度0.05~0.3mm,由小薄片连结而成,小薄片间的间隙<50μm,直接采用模压成型后烧结而成,或者压制成磁棒烧结后切成小薄片并经SMT贴装而成。该材料在13.56MHz具有μ'=125±20%且μ"≤4的电磁性能,满足无线信号感应对铁氧体材料高频低损耗的要求。

权利要求书

1: 一种无线信号感应用镍锌铁氧体材料, 其特征在于 : 包括主成分和副成分, 所述 主成分为 : 氧化铁、 氧化镍、 氧化锌和氧化铜, 所述主成分以各自标准物计的含量如下 : Fe2O3 48.0~62.5mol%、 NiO 15.3~25.5mol%、 ZnO 18.5~23.5mol%、 CuO 3~10mol% ; 所述副 成分包括纳米碳酸钙、 纳米二氧化硅、 四氧化三锰、 三氧化二钴和三氧化二铋, 相对所述主 成分总量, 所述副成分以各自标准物计的含量如下 : 纳米 CaCO3 0.05~0.10wt%、 纳米 SiO2 0.30~0.85wt%、 Mn3O4 1.50~2.50wt%、 Co2O3 0.05~0.35wt%、 Bi2O3 1.00~1.50wt%。
2: 如权利要求 1 所述的无线信号感应用镍锌铁氧体材料, 其特征在于 : 相对所述主 成分总量, 所述副成分以各自标准物计的含量优选如下 : 纳米 CaCO3 0.08wt%、 纳米 SiO2 0.55wt%、Mn3O4 1.80wt%、 Co2O3 0.30wt%、 Bi2O3 1.15wt%。
3: 一种如权利要求 1 或 2 所述的无线信号感应用镍锌铁氧体的薄片磁心, 其特征在于 : 为网状薄片, 所述网状薄片由小薄片连结而成, 小薄片间的间隙< 50μm, 所述网状薄片的 长度为 45~250mm, 宽度为 45~250mm, 厚度为 0.05~0.3mm。
4: 如权利要求 3 所述的无线信号感应用镍锌铁氧体的薄片磁心, 其特征在于 : 所述网 状薄片的厚度优选为 0.2mm, 小薄片间的间隙优选为≤ 15μm。
5: 一种如权利要求 1 或 2 所述的无线信号感应用镍锌铁氧体材料的制备方法, 其特征 在于, 依次包括混合、 预烧、 粉碎、 造粒、 压制和烧结步骤, 其中 : (1) 混合 : 按主成分配比配料后进行干法混合, 混合时间为 30~60 分钟 ; (2) 预烧 : 将混合好的材料在推板窑中进行预烧, 预烧温度控制在 930±20℃, 预烧时 间为 140~240 分钟 ; (3) 粉碎 : 在上步预烧得到的主成分预烧料中加入副成分后进行湿法粉碎, 粉碎时间为 90~120 分钟, 粉碎后料浆粒径控制在 1.1~2.5μm ; (4) 造粒 : 在上步的料浆中加入相当于料浆重量的 1.5~2.0% 的 PVA, 采用喷雾造粒, 得 到颗粒料 ; (5)压制 : 将上步的颗粒料采用粉末成型机压制得到坯件, 坯件的压制密度控制在 3 (3.2±0.15)g/cm ; (6) 烧结 : 在电阻炉中进行烧结, 烧结温度控制在 950~1200℃, 保温 150~300 分钟, 烧结 气氛为空气, 烧结结束后随炉冷却至室温。
6: 一种如权利要求 3 或 4 所述的无线信号感应用镍锌铁氧体材料的薄片磁心的制备方 法, 其特征在于, 依次包括混合、 预烧、 粉碎、 造粒、 压制和烧结步骤, 其中 : (1) 混合 : 按主成分配比配料后进行干法混合, 混合时间为 30~60 分钟 ; (2) 预烧 : 将混合好的材料在推板窑中进行预烧, 预烧温度控制在 930±20℃, 预烧时 间为 140~240 分钟 ; (3) 粉碎 : 在上步预烧得到的主成分预烧料中加入副成分后进行湿法粉碎, 粉碎时间为 90~120 分钟, 粉碎后料浆粒径控制在 1.1~2.5μm ; (4) 造粒 : 在上步的料浆中加入相当于料浆重量的 1.5~2.0% 的 PVA, 采用喷雾造粒, 得 到颗粒料 ; (5) 压制 : 将上步的颗粒料采用粉末成型机模压成型为网状薄片, 所述网状薄片由小薄 片连结而成, 小薄片间的间隙控制在 50μm 以下, 压制密度控制在 (3.2±0.15)g/cm3 ; (6) 烧结 : 在电阻炉中进行烧结, 烧结温度控制在 950~1200℃, 保温 150~300 分钟, 烧结 2 气氛为空气, 烧结结束后随炉冷却至室温。
7: 一种如权利要求 3 或 4 所述的无线信号感应用镍锌铁氧体材料的薄片磁心的制备方 法, 其特征在于, 依次包括混合、 预烧、 粉碎、 造粒、 压制、 烧结和成型步骤, 其中 : (1) 混合 : 按主成分配比配料后进行干法混合, 混合时间为 30~60 分钟 ; (2) 预烧 : 将混合好的材料在推板窑中进行预烧, 预烧温度控制在 930±20℃, 预烧时 间为 140~240 分钟 ; (3) 粉碎 : 在上步预烧得到的主成分预烧料中加入副成分后进行湿法粉碎, 粉碎时间为 90~120 分钟, 粉碎后料浆粒径控制在 1.1~2.5μm ; (4) 造粒 : 在上步的料浆中加入相当于料浆重量的 1.5~2.0% 的 PVA, 采用喷雾造粒, 得 到颗粒料 ; (5) 压制 : 将上步的颗粒料采用粉末成型机压制成磁棒, 压制密度控制在 (3.2±0.15) 3 g/cm ; (6) 烧结 : 在电阻炉中进行烧结, 烧结温度控制在 950~1200℃, 保温 150~300 分钟, 烧结 气氛为空气, 烧结结束后随炉冷却至室温 ; (7) 成型 : 烧结后的磁棒采用线切割成长度为 2mm、 宽度为 2mm、 厚度为 0.05 ~ 0.3mm 的 小薄片, 然后采用 SMT 贴装设备把小薄片粘贴在绝缘胶带上而成为网状薄片, 小薄片间的 间隙控制在 50μm 以下。
8: 如权利要求 5、 6 或 7 所述的制备方法制备的无线信号感应用镍锌铁氧体材料及其薄 片磁心, 其特征在于 : 在 13.56MHz 具有 μ'=125±20% 且 μ" ≤ 4 的电磁性能, 适应无线信 号感应对铁氧体材料的高频低损耗的要求。

说明书


一种无线信号感应用镍锌铁氧体材料、 薄片磁心及其制备 方法

    技术领域 本发明属于软磁铁氧体技术领域, 具体涉及一种无线信号感应用镍锌铁氧体材料 及其薄片磁心, 同时涉及该镍锌铁氧体材料及其薄片磁心的制备方法。
     背景技术 镍锌铁氧体具有高电阻率、 高使用频率等特点, 使其在抗电磁干扰、 SMD(surface mount devices) 、 MLCI(multiplayer chop inductors) 、 电子变压器、 高功率合成器等领 域得到广泛的应用, 市场前景广阔。
     随着器件向着更高频率发展, 对镍锌软磁铁氧体性能提出了更高的要求。功率电 感器在高频下使用, 尤其是在 10MHz ~ 20MHz 下使用, 往往由于 μ" 值较高, 损耗较大, 磁心 发热较大, 造成器件的性能恶化。
     近年来, 随着电子设备小型化、 高密度安装的要求日益提高, 强烈要求无线信号感 应天线模块更薄更小, 并且即使安装在金属附近也能够进行稳定的通信。但是, 无线信号 感应天线模块的工作频率一般为 13.56MHz, 当该模块安装于电子设备中并在金属附近工作 时, 天线的共振频率会产生变化, 导致通信不畅甚至通信中断。
     在国内已有一些相关镍锌铁氧体材料的制造方法的专利, 具体如下 : (1)公开号为 CN200880013154.7, 公开日为 2010.03.10, 发明名称为 “Ni-Zn-Cu 系 铁氧体粉末、 生片和烧结体” 的中国专利公开了一种铁氧体材料, 它提供一种通过添加硅 酸锌而获得优良的直流叠加特性的 Ni-Zn-Cu 系铁氧体材料。所述发明专利, 提供一种由 尖晶石型铁氧体和硅酸锌构成的 Ni-Zn-Cu 系铁氧体粉末, 该 Ni-Zn-Cu 系铁氧体粉末的组 成以氧化物换算计, 包括 36.0~48.5mol% 的 Fe2O3、 7.0~38mol% 的 NiO、 4.5~40mol% 的 ZnO、 5.0~17mol% 的 CuO、 1.0~8.0mol% 的 SiO2, 来自硅酸锌的 113 面的 X 射线衍射强度相对于 来自尖晶石型铁氧体的 311 面的 X 射线衍射强度的比为 0.01~0.12, 以及提供一种使用该 Ni-Zn-Cu 系铁氧体粉末进行制膜而形成的生片和 Ni-Zn-Cu 系铁氧体烧结体。
     (2) 公开号为 CN200810096312.1, 公开日为 2008.09.10, 发明名称为 " 铁氧体成 形片材、 烧结铁氧体基板和天线模块” 的中国专利公开了一种铁氧体材料, 它提供铁氧体成 形片材、 烧结铁氧体基板和天线模块, 该厚度为 30μm~430μm 的铁氧体成形片材的特征在 于, 在至少一个表面的表面粗糙度中, 中心线平均粗糙度为 170nm~800nm, 并且最大高度为 3μm~10μm, 在 100μm 见方的区域中在最大高度的 50% 深度处沿水平方向切割开的断裂面 的面积占有率为 10~80%。
     为对应功率电感的高频低损耗的要求, 进一步研究开发对应的高频低损耗镍锌铁 氧体材料非常必要。
     发明内容
     本发明的目的是针对无线信号感应对铁氧体材料的高频低损耗的要求以及电子设备小型化、 电子部件的高密度安装的要求, 提供一种无线信号感应用镍锌铁氧体材料及 其薄片磁心, 该镍锌铁氧体薄片磁心在 13.56MHz 具有较好的电磁性能, μ'=125±20%, μ" ≤ 4。
     为了达到上述目的, 本发明采取以下的技术方案 : 第一个方面, 一种无线信号感应用镍锌铁氧体材料, 包括主成分和副成分, 所述主成 分为 : 氧化铁、 氧化镍、 氧化锌和氧化铜, 所述主成分以各自标准物计的含量如下 : Fe2O3 48.0~62.5mol%、 NiO 15.3~25.5mol%、 ZnO 18.5~23.5mol%、 CuO 3~10mol% ; 所述副成分 包括纳米碳酸钙、 纳米二氧化硅、 四氧化三锰、 三氧化二钴和三氧化二铋, 相对所述主成 分总量, 所述副成分以各自标准物计的含量如下 : 纳米 CaCO3 0.05~0.10wt%、 纳米 SiO2 0.30~0.85wt%、 Mn3O4 1.50~2.50wt%、 Co2O3 0.05~0.35wt%、 Bi2O3 1.00~1.50wt%。
     作为一种优选, 相对所述主成分总量, 所述副成分以各自标准物计的含量如下 : 纳 米 CaCO3 0.08wt%、 纳米 SiO2 0.55wt%、Mn3O4 1.80wt%、 Co2O3 0.30wt%、 Bi2O3 1.15wt%。
     第二个方面, 如第一个方面所述的无线信号感应用镍锌铁氧体的薄片磁心, 为网 状薄片, 所述网状薄片由小薄片连结而成, 小薄片间的间隙< 50μm, 所述网状薄片的长度 为 45~250mm, 宽度为 45~250mm, 厚度为 0.05~0.3mm。 作为一种优选, 所述网状薄片的厚度为 0.2mm, 小薄片间的间隙≤ 15μm。
     第三个方面, 如第一个方面所述的无线信号感应用镍锌铁氧体材料的制备方法, 依次包括混合、 预烧、 粉碎、 造粒、 压制和烧结步骤, 其中 : (1) 混合 : 按主成分配比配料后进行干法混合, 混合时间为 30~60 分钟 ; (2) 预烧 : 将混合好的材料在推板窑中进行预烧, 预烧温度控制在 930±20℃, 预烧时 间为 140~240 分钟 ; (3) 粉碎 : 在上步预烧得到的主成分预烧料中加入副成分后进行湿法粉碎, 粉碎时间为 90~120 分钟, 粉碎后料浆粒径控制在 1.1~2.5μm ; (4) 造粒 : 在上步的料浆中加入相当于料浆重量的 1.5~2.0% 的 PVA, 采用喷雾造粒, 得 到颗粒料 ; (5)压制 : 将上步的颗粒料采用粉末成型机压制得到坯件, 坯件的压制密度控制在 3 (3.2±0.15)g/cm ; (6) 烧结 : 在电阻炉中进行烧结, 烧结温度控制在 950~1200℃, 保温 150~300 分钟, 烧结 气氛为空气, 烧结结束后随炉冷却至室温。
     第四个方面, 如第二个方面所述的无线信号感应用镍锌铁氧体的薄片磁心的制备 方法, 依次包括混合、 预烧、 粉碎、 造粒、 压制和烧结步骤, 其中 : (1) 混合 : 按主成分配比配料后进行干法混合, 混合时间为 30~60 分钟 ; (2) 预烧 : 将混合好的材料在推板窑中进行预烧, 预烧温度控制在 930±20℃, 预烧时 间为 140~240 分钟 ; (3) 粉碎 : 在上步预烧得到的主成分预烧料中加入副成分后进行湿法粉碎, 粉碎时间为 90~120 分钟, 粉碎后料浆粒径控制在 1.1~2.5μm ; (4) 造粒 : 在上步的料浆中加入相当于料浆重量的 1.5~2.0% 的 PVA, 采用喷雾造粒, 得 到颗粒料 ; (5) 压制 : 将上步的颗粒料采用粉末成型机模压成型为网状薄片, 所述网状薄片由小薄
     片连结而成, 小薄片间的间隙控制在 50μm 以下, 压制密度控制在 (3.2±0.15)g/cm3 ; (6) 烧结 : 在电阻炉中进行烧结, 烧结温度控制在 950~1200℃, 保温 150~300 分钟, 烧结 气氛为空气, 烧结结束后随炉冷却至室温。
     第五个方面, 如第二个方面所述的无线信号感应用镍锌铁氧体的薄片磁心的制备 方法, 依次包括混合、 预烧、 粉碎、 造粒、 压制、 烧结和成型步骤, 其中 : (1) 混合 : 按主成分配比配料后进行干法混合, 混合时间为 30~60 分钟 ; (2) 预烧 : 将混合好的材料在推板窑中进行预烧, 预烧温度控制在 930±20℃, 预烧时 间为 140~240 分钟 ; (3) 粉碎 : 在上步预烧得到的主成分预烧料中加入副成分后进行湿法粉碎, 粉碎时间为 90~120 分钟, 粉碎后料浆粒径控制在 1.1~2.5μm ; (4) 造粒 : 在上步的料浆中加入相当于料浆重量的 1.5~2.0% 的 PVA, 采用喷雾造粒, 得 到颗粒料 ; (5) 压制 : 将上步的颗粒料采用粉末成型机压制成磁棒, 压制密度控制在 (3.2±0.15) 3 g/cm ; (6) 烧结 : 在电阻炉中进行烧结, 烧结温度控制在 950~1200℃, 保温 150~300 分钟, 烧结 气氛为空气, 烧结结束后随炉冷却至室温 ; (7) 成型 : 烧结后的磁棒采用线切割成长度为 2mm、 宽度为 2mm、 厚度为 0.05 ~ 0.3mm 的 小薄片, 然后采用 SMT 贴装设备把小薄片粘贴在绝缘胶带上成为网状薄片, 小薄片间的间 隙控制在 50μm 以下。
     由第三个方面、 第四个方面和第五个方面所述的无线信号感应用镍锌铁氧体材料 及其薄片磁心的制备方法, 制得所述镍锌铁氧体标准磁环 (T12.7×7.9×6.5) 、 网状薄片或 磁棒 (I10×2×2) , 该材料在 13.56MHz 具有 μ'=125±20% 且 μ" ≤ 4 的电磁性能, 适应无 线信号感应对铁氧体材料的高频低损耗的要求。所述的网状薄片由小薄片连结而成。所 述的网状薄片直接采用模压成型 (如图 2) 后进行烧结, 间隙控制在 50μm 以下, 形成长度 为 45~250mm, 宽度为 45~250mm, 厚度为 0.05 ~ 0.3mm 的薄片磁心 (如图 3) ; 或者先压制成 磁棒, 经烧结后采用线切割成长度为 2mm、 宽度为 2mm、 厚度为 0.05 ~ 0.3mm 的小薄片, 采用 SMT 贴装设备把小薄片粘贴在绝缘胶带上, 小薄片间的间隙控制在 50μm 以下, 形成长度为 45~250mm, 宽度为 45~250mm, 厚度为 0.05 ~ 0.3mm 的薄片磁心 (如图 4) 。
     本发明采用合理的主成分, 通过调整 NiO 的含量来调整材料的使用频率 ; 通过调 整 ZnO 的含量来调整材料的磁导率 ; 通过调整 CuO 的含量来调整材料的烧结温度。 在副成分 中加入纳米 CaCO3 和纳米 SiO2 来增加晶界的厚度, 从而降低高频段的相对损耗因子, 改善高 频特性 ; 在副成分中加入 Co2O3 改善材料的频率特性与磁导率特性 ; 在副成分中加入 Mn3O4 来提高材料的电阻率 ; 在副成分中加入 Bi2O3 降低烧结温度 ; 再通过生产工艺进一步调整材 料晶体结构和晶界分布, 从而得到较好的高频低损耗特性。该材料具有在 10MHz ~ 20MHz 高频范围内 μ' 值较高, μ" 值较低的特点, 适应无线信号感应对铁氧体材料的高频低损耗 的要求。材料的性能指标如下 : (1) 磁导率实数部分 μ'=125(1±20%), f=13.56MHz 时 ; (2) 磁导率虚数部分 μ" ≤ 4, f=13.56MHz 时。附图说明
     图 1 为标准样环的复数磁导率频谱。 图 2 为模压成型模具示意图 ; 其中 1- 上模, 2- 坯件 (即网状薄片) , 3- 凹模, 4- 下模。 图 3 为模压成型的薄片磁心示意图, 其中 (a) 为正视图, (b) 为侧视图。
     图 4 为磁棒烧结后切片并经 SMT 贴装的薄片磁心示意图, 其中 (a) 为正视图, (b) 为侧视图 ; 其中 1- 小薄片, 2- 绝缘胶带。
     具体实施方式
     以下按照具体实施例说明本发明, 但本发明不限定于这些实施例。
     本发明的无线信号感应用镍锌铁氧体材料采用传统氧化物法制造, 具体步骤依次 如下 : (1) 混合 : 按表 1 主成分配比配料后进行干法混合, 混合时间为 30~60 分钟 ; (2) 预烧 : 将混合好的材料在推板窑中进行预烧, 预烧温度控制在 930±20℃, 预烧时 间为 140~240 分钟 ; (3) 粉碎 : 在上步预烧得到的主成分预烧料中加入副成分后进行湿法粉碎, 粉碎时间为 90~120 分钟, 粉碎后料浆粒径控制在 1.1~2.5μm ; (4) 造粒 : 在上步的料浆加入相当于料浆重量的 1.5~2.0% 的 PVA, 采用喷雾造粒, 得到 颗粒料 ; (5)压制 : 将上步的颗粒料采用粉末成型机压制得到坯件, 坯件的压制密度控制在 3 (3.2±0.15)g/cm ; (6) 烧结 : 在电阻炉中按一定的排坯方式进行烧结, 烧结温度控制在 950℃ ~1200℃, 保 温 150~300 分钟, 烧结气氛为空气, 烧结结束后随炉冷却至室温。
     通过以上工序制得所述镍锌铁氧体标准磁环 (T12.7×7.9×6.5) 、 网状薄片或磁 棒 (I10×2×2) 。其中网状薄片直接采用模压成型 (如图 2) 后进行烧结, 间隙控制在 50μm 以下, 形成长度为 45~250mm, 宽度为 45~250mm, 厚度为 0.05 ~ 0.3mm 的薄片磁心 (如图 3) ; 或者磁棒烧结后采用线切割成长度为 2mm, 宽度为 2mm, 厚度为 0.05 ~ 0.3mm 的小薄片, 采 用 SMT 贴装设备把小薄片粘贴在绝缘胶带上, 小薄片间的间隙控制在 50μm 以下, 形成长度 为 45~250mm, 宽度为 45~250mm, 厚度为 0.05 ~ 0.3mm 的薄片磁心 (如图 4) 。
     下面对上述镍锌铁氧体材料制成的标准磁环 (T12.7×7.9×6.5) 和薄片磁心 (包 括模压成型的薄片磁心和磁棒烧结后切片并经 SMT 贴装的薄片磁心) 分别进行测试和评价。 用 HP-4291B 型射频阻抗分析仪测试样品的复数磁导率 μ' 和 μ"。
     表 1 铁氧体材料实施例和对比例的成分配比表2磁环实施例和对比例的磁性能项目 指标 实施例 1 实施例 2 实施例 3 实施例 4 实施例 5 对比例 1 对比例 2 对比例 3 对比例 4 对比例 5 μ'(f=13.56MHz) 125(1±20%) 143 137 133 124 123 150 147 *95 *91 *155 μ"(f=13.56MHz) ≤4 3.6 3.1 2.6 1.8 3.1 *9.0 *7.2 3.4 1.5 *13.0 评价 OK OK OK OK OK NG NG NG NG NG注意 :“*” 表示超过规格上下限。
     表 1 列出本发明镍锌铁氧体材料实施例和对比例的成分配比 ; 表 2 列出了实施例 和对比例的性能及评价。从表 2 中可以看出, 本发明的实施例和对比例相比较, 本发明通过 主成分调整, 且在副成分中加入适量的纳米 CaCO3、 纳米 SiO2、 Mn3O4、 Co2O3 和 Bi2O3, 有效地降 低了材料在 13.56MHz 附近的 μ" 值, 并能保持相应的 μ'。图 1 为本发明标准样环的复数 磁导率频谱图, 从图 1 中可以看出, 本发明材料在小于 20MHz 的频率范围内, μ" 均小于 4, 能够满足无线信号感应对镍锌铁氧体材料高频低损耗的要求。
     表 3 模压成型薄片磁心实施例与对比例的性能8CN 102807361 A说明表 4 SMT 贴装薄片磁心实施例与对比例的性能9书项目 指标 实施例 6 实施例 7 实施例 8 对比例 6 对比例 7 对比例 8薄片厚度, μm 50 ~ 300 130 200 200 *40 200 250小薄片间的间隙, μm < 50 5 15 25 15 *80 *60无线信号感应模块电感, μH 正常 正常 正常 降低 降低 降低无线信号感应模块 Q 值 正常 正常 正常 正常 正常 正常通讯距离评价 – OK OK OK NG NG NG6/8 页CN 102807361 A说明书7/8 页注意 :“*” 表示超过规格上下限。
     表 3 和表 4 是在表 1 中所列实施例 4 的基础上针对薄片的厚度和小薄片间的间隙 列出了实施例和对比例的工艺及评价。当镍锌铁氧体薄片磁心用于无线信号感应模块时, 薄片磁心工艺参数也会影响无线信号感应模块性能。 薄片厚度超过规格下限或间隙超过规 格上限均会导致无线信号感应模块的电感降低, 通讯距离缩短 ; 薄片厚度超过规格上限会10项目 指标 实施例 9 实施例 10 实施例 11 对比例 9 对比例 10 对比例 11薄片厚度, μm 100 ~ 300 230 280 200 *400 *450 *30小薄片间的间隙, μm < 50 35 45 15 *100 40 15无线信号感应模块电感, μH – 正常 正常 正常 降低 正常 降低无线信号感应模块 Q 值 – 正常 正常 正常 降低 降低 正常通讯距离评价 – OK OK OK NG NG NGCN 102807361 A说明书8/8 页导致无线信号感应模块的损耗增大、 Q 值降低, 通讯距离缩短。从表 3、 表 4 可以看出, 采用 实施例 4 制成的薄片磁心满足本发明的工艺参数要求时, 无线信号感应模块电感及 Q 值正 常, 通讯距离正常 ; 其中某一个参数未满足本发明工艺参数要求时, 无线信号感应模块电感 或 Q 值降低, 通讯距离缩短。 本发明制成的磁心如图 3 和图 4, 能用于无线信号感应模块中, 满足对传输距离的要求。
     本发明所描述的具体实施例仅仅是对本发明作举例说明, 相关技术领域的专家或 技术人员可以对所描述的具体实施例作不同程度的修改, 补充或者用类似的方式替代, 但 并不会偏离本发明的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

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1、(10)申请公布号 CN 102807361 A (43)申请公布日 2012.12.05 C N 1 0 2 8 0 7 3 6 1 A *CN102807361A* (21)申请号 201210226856.1 (22)申请日 2012.07.03 C04B 35/26(2006.01) C04B 35/622(2006.01) H01F 1/36(2006.01) H01F 3/02(2006.01) H01F 27/245(2006.01) (71)申请人天通控股股份有限公司 地址 314412 浙江省嘉兴市海宁市盐官镇郭 店建设路1号 (72)发明人孙蒋平 聂敏 马占华 黄宏辉 徐方。

2、舟 (74)专利代理机构浙江杭州金通专利事务所有 限公司 33100 代理人徐关寿 吴关炳 (54) 发明名称 一种无线信号感应用镍锌铁氧体材料、薄片 磁心及其制备方法 (57) 摘要 本发明涉及一种无线信号感应用镍锌铁氧 体材料、薄片磁心及其制备方法。该镍锌铁氧体 主成分以氧化物计算为:Fe 2 O 3 48.062.5mol%、 NiO15.325.5mol%、ZnO18.523.5mol%和 CuO310mol%,副成分相对主成分总量以 标准物计为:纳米CaCO 3 0.050.10wt%、纳 米SiO 2 0.300.85wt%、Mn 3 O 4 1.502.50wt%、 Co 2 O。

3、 3 0.050.35wt%和Bi 2 O 3 1.001.50wt%。采 用氧化物法制备。薄片磁心为网状薄片,长度 45250mm,宽度45250mm,厚度0.050.3mm,由 小薄片连结而成,小薄片间的间隙50m,直 接采用模压成型后烧结而成,或者压制成磁棒烧 结后切成小薄片并经SMT贴装而成。该材料在 13.56MHz具有=12 520%且“4的电磁 性能,满足无线信号感应对铁氧体材料高频低损 耗的要求。 (51)Int.Cl. 权利要求书2页 说明书8页 附图4页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 2 页 说明书 8 页 附图 4 页 1/2页 。

4、2 1.一种无线信号感应用镍锌铁氧体材料,其特征在于:包括主成分和副成分,所述 主成分为:氧化铁、氧化镍、氧化锌和氧化铜,所述主成分以各自标准物计的含量如下: Fe 2 O 3 48.062.5mol%、NiO 15.325.5mol%、ZnO 18.523.5mol%、CuO 310mol%;所述副 成分包括纳米碳酸钙、纳米二氧化硅、四氧化三锰、三氧化二钴和三氧化二铋,相对所述主 成分总量,所述副成分以各自标准物计的含量如下:纳米CaCO 3 0.050.10wt%、纳米SiO 2 0.300.85wt%、Mn 3 O 4 1.502.50wt%、Co 2 O 3 0.050.35wt%、B。

5、i 2 O 3 1.001.50wt%。 2.如权利要求1所述的无线信号感应用镍锌铁氧体材料,其特征在于:相对所述主 成分总量,所述副成分以各自标准物计的含量优选如下:纳米CaCO 3 0.08wt%、纳米SiO 2 0.55wt%、 Mn 3 O 4 1.80wt%、Co 2 O 3 0.30wt%、Bi 2 O 3 1.15wt%。 3.一种如权利要求1或2所述的无线信号感应用镍锌铁氧体的薄片磁心,其特征在于: 为网状薄片,所述网状薄片由小薄片连结而成,小薄片间的间隙50m,所述网状薄片的 长度为45250mm,宽度为45250mm,厚度为0.050.3mm。 4.如权利要求3所述的无线信。

6、号感应用镍锌铁氧体的薄片磁心,其特征在于:所述网 状薄片的厚度优选为0.2mm,小薄片间的间隙优选为15m。 5.一种如权利要求1或2所述的无线信号感应用镍锌铁氧体材料的制备方法,其特征 在于,依次包括混合、预烧、粉碎、造粒、压制和烧结步骤,其中: (1)混合:按主成分配比配料后进行干法混合,混合时间为3060分钟; (2)预烧:将混合好的材料在推板窑中进行预烧,预烧温度控制在93020,预烧时 间为140240分钟; (3)粉碎:在上步预烧得到的主成分预烧料中加入副成分后进行湿法粉碎,粉碎时间为 90120分钟,粉碎后料浆粒径控制在1.12.5m; (4)造粒:在上步的料浆中加入相当于料浆重。

7、量的1.52.0%的PVA,采用喷雾造粒,得 到颗粒料; (5)压制:将上步的颗粒料采用粉末成型机压制得到坯件,坯件的压制密度控制在 (3.20.15)g/cm 3 ; (6)烧结:在电阻炉中进行烧结,烧结温度控制在9501200,保温150300分钟,烧结 气氛为空气,烧结结束后随炉冷却至室温。 6.一种如权利要求3或4所述的无线信号感应用镍锌铁氧体材料的薄片磁心的制备方 法,其特征在于,依次包括混合、预烧、粉碎、造粒、压制和烧结步骤,其中: (1)混合:按主成分配比配料后进行干法混合,混合时间为3060分钟; (2)预烧:将混合好的材料在推板窑中进行预烧,预烧温度控制在93020,预烧时 。

8、间为140240分钟; (3)粉碎:在上步预烧得到的主成分预烧料中加入副成分后进行湿法粉碎,粉碎时间为 90120分钟,粉碎后料浆粒径控制在1.12.5m; (4)造粒:在上步的料浆中加入相当于料浆重量的1.52.0%的PVA,采用喷雾造粒,得 到颗粒料; (5)压制:将上步的颗粒料采用粉末成型机模压成型为网状薄片,所述网状薄片由小薄 片连结而成,小薄片间的间隙控制在50m以下,压制密度控制在(3.20.15)g/cm 3 ; (6)烧结:在电阻炉中进行烧结,烧结温度控制在9501200,保温150300分钟,烧结 权 利 要 求 书CN 102807361 A 2/2页 3 气氛为空气,烧结。

9、结束后随炉冷却至室温。 7.一种如权利要求3或4所述的无线信号感应用镍锌铁氧体材料的薄片磁心的制备方 法,其特征在于,依次包括混合、预烧、粉碎、造粒、压制、烧结和成型步骤,其中: (1)混合:按主成分配比配料后进行干法混合,混合时间为3060分钟; (2)预烧:将混合好的材料在推板窑中进行预烧,预烧温度控制在93020,预烧时 间为140240分钟; (3)粉碎:在上步预烧得到的主成分预烧料中加入副成分后进行湿法粉碎,粉碎时间为 90120分钟,粉碎后料浆粒径控制在1.12.5m; (4)造粒:在上步的料浆中加入相当于料浆重量的1.52.0%的PVA,采用喷雾造粒,得 到颗粒料; (5)压制:。

10、将上步的颗粒料采用粉末成型机压制成磁棒,压制密度控制在(3.20.15) g/cm 3 ; (6)烧结:在电阻炉中进行烧结,烧结温度控制在9501200,保温150300分钟,烧结 气氛为空气,烧结结束后随炉冷却至室温; (7)成型:烧结后的磁棒采用线切割成长度为2mm、宽度为2mm、厚度为0.050.3mm的 小薄片,然后采用SMT贴装设备把小薄片粘贴在绝缘胶带上而成为网状薄片,小薄片间的 间隙控制在50m以下。 8.如权利要求5、6或7所述的制备方法制备的无线信号感应用镍锌铁氧体材料及其薄 片磁心,其特征在于:在13.56MHz具有=12520%且“4的电磁性能,适应无线信 号感应对铁氧体。

11、材料的高频低损耗的要求。 权 利 要 求 书CN 102807361 A 1/8页 4 一种无线信号感应用镍锌铁氧体材料、 薄片磁心及其制备 方法 技术领域 0001 本发明属于软磁铁氧体技术领域,具体涉及一种无线信号感应用镍锌铁氧体材料 及其薄片磁心,同时涉及该镍锌铁氧体材料及其薄片磁心的制备方法。 背景技术 0002 镍锌铁氧体具有高电阻率、高使用频率等特点,使其在抗电磁干扰、SMD(surface mount devices) 、MLCI(multiplayer chop inductors) 、电子变压器、高功率合成器等领 域得到广泛的应用,市场前景广阔。 0003 随着器件向着更高频。

12、率发展,对镍锌软磁铁氧体性能提出了更高的要求。功率电 感器在高频下使用,尤其是在10MHz20MHz下使用,往往由于“值较高,损耗较大,磁心 发热较大,造成器件的性能恶化。 0004 近年来,随着电子设备小型化、高密度安装的要求日益提高,强烈要求无线信号感 应天线模块更薄更小,并且即使安装在金属附近也能够进行稳定的通信。但是,无线信号 感应天线模块的工作频率一般为13.56MHz,当该模块安装于电子设备中并在金属附近工作 时,天线的共振频率会产生变化,导致通信不畅甚至通信中断。 0005 在国内已有一些相关镍锌铁氧体材料的制造方法的专利,具体如下: (1)公开号为CN200880013154.。

13、7,公开日为 2010.03.10,发明名称为“Ni-Zn-Cu系 铁氧体粉末、生片和烧结体”的中国专利公开了一种铁氧体材料,它提供一种通过添加硅 酸锌而获得优良的直流叠加特性的Ni-Zn-Cu系铁氧体材料。所述发明专利,提供一种由 尖晶石型铁氧体和硅酸锌构成的Ni-Zn-Cu系铁氧体粉末,该Ni-Zn-Cu系铁氧体粉末的组 成以氧化物换算计,包括36.048.5mol%的Fe 2 O 3 、7.038mol%的NiO、4.540mol%的ZnO、 5.017mol%的CuO、1.08.0mol%的SiO 2 ,来自硅酸锌的113面的X射线衍射强度相对于 来自尖晶石型铁氧体的311面的X射线衍。

14、射强度的比为0.010.12,以及提供一种使用该 Ni-Zn-Cu系铁氧体粉末进行制膜而形成的生片和Ni-Zn-Cu系铁氧体烧结体。 0006 (2)公开号为CN200810096312.1,公开日为 2008.09.10,发明名称为“铁氧体成 形片材、烧结铁氧体基板和天线模块”的中国专利公开了一种铁氧体材料,它提供铁氧体成 形片材、烧结铁氧体基板和天线模块,该厚度为30m430m的铁氧体成形片材的特征在 于,在至少一个表面的表面粗糙度中,中心线平均粗糙度为170nm800nm,并且最大高度为 3m10m,在100m见方的区域中在最大高度的50%深度处沿水平方向切割开的断裂面 的面积占有率为1。

15、080%。 0007 为对应功率电感的高频低损耗的要求,进一步研究开发对应的高频低损耗镍锌铁 氧体材料非常必要。 发明内容 0008 本发明的目的是针对无线信号感应对铁氧体材料的高频低损耗的要求以及电子 说 明 书CN 102807361 A 2/8页 5 设备小型化、电子部件的高密度安装的要求,提供一种无线信号感应用镍锌铁氧体材料及 其薄片磁心,该镍锌铁氧体薄片磁心在13.56MHz具有较好的电磁性能,=12520%, “4。 0009 为了达到上述目的,本发明采取以下的技术方案: 第一个方面,一种无线信号感应用镍锌铁氧体材料,包括主成分和副成分,所述主成 分为:氧化铁、氧化镍、氧化锌和氧化。

16、铜,所述主成分以各自标准物计的含量如下:Fe 2 O 3 48.062.5mol%、NiO 15.325.5mol%、ZnO 18.523.5mol%、CuO 310mol%;所述副成分 包括纳米碳酸钙、纳米二氧化硅、四氧化三锰、三氧化二钴和三氧化二铋,相对所述主成 分总量,所述副成分以各自标准物计的含量如下:纳米CaCO 3 0.050.10wt%、纳米SiO 2 0.300.85wt%、Mn 3 O 4 1.502.50wt%、Co 2 O 3 0.050.35wt%、Bi 2 O 3 1.001.50wt%。 0010 作为一种优选,相对所述主成分总量,所述副成分以各自标准物计的含量如下。

17、:纳 米CaCO 3 0.08wt%、纳米SiO 2 0.55wt%、 Mn 3 O 4 1.80wt%、Co 2 O 3 0.30wt%、Bi 2 O 3 1.15wt%。 0011 第二个方面,如第一个方面所述的无线信号感应用镍锌铁氧体的薄片磁心,为网 状薄片,所述网状薄片由小薄片连结而成,小薄片间的间隙50m,所述网状薄片的长度 为45250mm,宽度为45250mm,厚度为0.050.3mm。 0012 作为一种优选,所述网状薄片的厚度为0.2mm,小薄片间的间隙15m。 0013 第三个方面,如第一个方面所述的无线信号感应用镍锌铁氧体材料的制备方法, 依次包括混合、预烧、粉碎、造粒、。

18、压制和烧结步骤,其中: (1)混合:按主成分配比配料后进行干法混合,混合时间为3060分钟; (2)预烧:将混合好的材料在推板窑中进行预烧,预烧温度控制在93020,预烧时 间为140240分钟; (3)粉碎:在上步预烧得到的主成分预烧料中加入副成分后进行湿法粉碎,粉碎时间为 90120分钟,粉碎后料浆粒径控制在1.12.5m; (4)造粒:在上步的料浆中加入相当于料浆重量的1.52.0%的PVA,采用喷雾造粒,得 到颗粒料; (5)压制:将上步的颗粒料采用粉末成型机压制得到坯件,坯件的压制密度控制在 (3.20.15)g/cm 3 ; (6)烧结:在电阻炉中进行烧结,烧结温度控制在95012。

19、00,保温150300分钟,烧结 气氛为空气,烧结结束后随炉冷却至室温。 0014 第四个方面,如第二个方面所述的无线信号感应用镍锌铁氧体的薄片磁心的制备 方法,依次包括混合、预烧、粉碎、造粒、压制和烧结步骤,其中: (1)混合:按主成分配比配料后进行干法混合,混合时间为3060分钟; (2)预烧:将混合好的材料在推板窑中进行预烧,预烧温度控制在93020,预烧时 间为140240分钟; (3)粉碎:在上步预烧得到的主成分预烧料中加入副成分后进行湿法粉碎,粉碎时间为 90120分钟,粉碎后料浆粒径控制在1.12.5m; (4)造粒:在上步的料浆中加入相当于料浆重量的1.52.0%的PVA,采用。

20、喷雾造粒,得 到颗粒料; (5)压制:将上步的颗粒料采用粉末成型机模压成型为网状薄片,所述网状薄片由小薄 说 明 书CN 102807361 A 3/8页 6 片连结而成,小薄片间的间隙控制在50m以下,压制密度控制在(3.20.15)g/cm 3 ; (6)烧结:在电阻炉中进行烧结,烧结温度控制在9501200,保温150300分钟,烧结 气氛为空气,烧结结束后随炉冷却至室温。 0015 第五个方面,如第二个方面所述的无线信号感应用镍锌铁氧体的薄片磁心的制备 方法,依次包括混合、预烧、粉碎、造粒、压制、烧结和成型步骤,其中: (1)混合:按主成分配比配料后进行干法混合,混合时间为3060分钟。

21、; (2)预烧:将混合好的材料在推板窑中进行预烧,预烧温度控制在93020,预烧时 间为140240分钟; (3)粉碎:在上步预烧得到的主成分预烧料中加入副成分后进行湿法粉碎,粉碎时间为 90120分钟,粉碎后料浆粒径控制在1.12.5m; (4)造粒:在上步的料浆中加入相当于料浆重量的1.52.0%的PVA,采用喷雾造粒,得 到颗粒料; (5)压制:将上步的颗粒料采用粉末成型机压制成磁棒,压制密度控制在(3.20.15) g/cm 3 ; (6)烧结:在电阻炉中进行烧结,烧结温度控制在9501200,保温150300分钟,烧结 气氛为空气,烧结结束后随炉冷却至室温; (7)成型:烧结后的磁棒。

22、采用线切割成长度为2mm、宽度为2mm、厚度为0.050.3mm的 小薄片,然后采用SMT贴装设备把小薄片粘贴在绝缘胶带上成为网状薄片,小薄片间的间 隙控制在50m以下。 0016 由第三个方面、第四个方面和第五个方面所述的无线信号感应用镍锌铁氧体材料 及其薄片磁心的制备方法,制得所述镍锌铁氧体标准磁环(T12.77.96.5)、网状薄片或 磁棒(I1022),该材料在13.56MHz具有=12520%且“4的电磁性能,适应无 线信号感应对铁氧体材料的高频低损耗的要求。所述的网状薄片由小薄片连结而成。所 述的网状薄片直接采用模压成型(如图2)后进行烧结,间隙控制在50m以下,形成长度 为452。

23、50mm,宽度为45250mm,厚度为0.050.3mm的薄片磁心(如图3);或者先压制成 磁棒,经烧结后采用线切割成长度为2mm、宽度为2mm、厚度为0.050.3mm的小薄片,采用 SMT贴装设备把小薄片粘贴在绝缘胶带上,小薄片间的间隙控制在50m以下,形成长度为 45250mm,宽度为45250mm,厚度为0.050.3mm的薄片磁心(如图4)。 0017 本发明采用合理的主成分,通过调整NiO的含量来调整材料的使用频率;通过调 整ZnO的含量来调整材料的磁导率;通过调整CuO的含量来调整材料的烧结温度。在副成分 中加入纳米CaCO 3 和纳米SiO 2 来增加晶界的厚度,从而降低高频段。

24、的相对损耗因子,改善高 频特性;在副成分中加入Co 2 O 3 改善材料的频率特性与磁导率特性;在副成分中加入Mn 3 O 4 来提高材料的电阻率;在副成分中加入Bi 2 O 3 降低烧结温度;再通过生产工艺进一步调整材 料晶体结构和晶界分布,从而得到较好的高频低损耗特性。该材料具有在10MHz20MHz 高频范围内值较高,“值较低的特点,适应无线信号感应对铁氧体材料的高频低损耗 的要求。材料的性能指标如下: (1)磁导率实数部分=125(120%),f=13.56MHz时; (2)磁导率虚数部分“4,f=13.56MHz时。 说 明 书CN 102807361 A 4/8页 7 附图说明 0。

25、018 图1为标准样环的复数磁导率频谱。 0019 图2为模压成型模具示意图;其中1-上模,2-坯件(即网状薄片),3-凹模,4-下 模。 0020 图3为模压成型的薄片磁心示意图,其中(a)为正视图,(b)为侧视图。 0021 图4为磁棒烧结后切片并经SMT贴装的薄片磁心示意图,其中(a)为正视图,(b) 为侧视图;其中1-小薄片,2-绝缘胶带。 具体实施方式 0022 以下按照具体实施例说明本发明,但本发明不限定于这些实施例。 0023 本发明的无线信号感应用镍锌铁氧体材料采用传统氧化物法制造,具体步骤依次 如下: (1)混合:按表1主成分配比配料后进行干法混合,混合时间为3060分钟; 。

26、(2)预烧:将混合好的材料在推板窑中进行预烧,预烧温度控制在93020,预烧时 间为140240分钟; (3)粉碎:在上步预烧得到的主成分预烧料中加入副成分后进行湿法粉碎,粉碎时间为 90120分钟,粉碎后料浆粒径控制在1.12.5m; (4)造粒:在上步的料浆加入相当于料浆重量的1.52.0%的PVA,采用喷雾造粒,得到 颗粒料; (5)压制:将上步的颗粒料采用粉末成型机压制得到坯件,坯件的压制密度控制在 (3.20.15)g/cm 3 ; (6)烧结:在电阻炉中按一定的排坯方式进行烧结,烧结温度控制在9501200,保 温150300分钟,烧结气氛为空气,烧结结束后随炉冷却至室温。 002。

27、4 通过以上工序制得所述镍锌铁氧体标准磁环(T12.77.96.5)、网状薄片或磁 棒(I1022)。其中网状薄片直接采用模压成型(如图2)后进行烧结,间隙控制在50m 以下,形成长度为45250mm,宽度为45250mm,厚度为0.050.3mm的薄片磁心(如图3); 或者磁棒烧结后采用线切割成长度为2mm,宽度为2mm,厚度为0.050.3mm的小薄片,采 用SMT贴装设备把小薄片粘贴在绝缘胶带上,小薄片间的间隙控制在50m以下,形成长度 为45250mm,宽度为45250mm,厚度为0.050.3mm的薄片磁心(如图4)。 0025 下面对上述镍锌铁氧体材料制成的标准磁环(T12.77.。

28、96.5)和薄片磁心(包 括模压成型的薄片磁心和磁棒烧结后切片并经SMT贴装的薄片磁心)分别进行测试和评价。 用HP-4291B型射频阻抗分析仪测试样品的复数磁导率和“。 0026 表1 铁氧体材料实施例和对比例的成分配比 说 明 书CN 102807361 A 5/8页 8 表2 磁环实施例和对比例的磁性能 项目(f=13.56MHz)“(f=13.56MHz)评价 指标125(120%)4 - 实施例1 143 3.6 OK 实施例2 137 3.1 OK 实施例3 133 2.6 OK 实施例4 124 1.8 OK 实施例5 123 3.1 OK 对比例1 150 *9.0 NG 对比。

29、例2 147 *7.2 NG 对比例3 *95 3.4 NG 对比例4 *91 1.5 NG 对比例5 *155 *13.0 NG 注意: “*”表示超过规格上下限。 0027 表1列出本发明镍锌铁氧体材料实施例和对比例的成分配比;表2列出了实施例 和对比例的性能及评价。从表2中可以看出,本发明的实施例和对比例相比较,本发明通过 主成分调整,且在副成分中加入适量的纳米CaCO 3 、纳米SiO 2 、Mn 3 O 4 、Co 2 O 3 和Bi 2 O 3 ,有效地降 低了材料在13.56MHz附近的“值,并能保持相应的。图1为本发明标准样环的复数 磁导率频谱图,从图1中可以看出,本发明材料在。

30、小于20MHz的频率范围内,“均小于4, 能够满足无线信号感应对镍锌铁氧体材料高频低损耗的要求。 0028 表3 模压成型薄片磁心实施例与对比例的性能 说 明 书CN 102807361 A 6/8页 9 项目 薄片厚度, m 小薄片间的间隙, m 无线信号感应模块电感, H 无线信号感应模块 Q 值 通讯距离评价 指标 5 0 3 0 0 5 0 - - 实施例 6 1 3 0 5 正常 正常 O K 实施例 7 2 0 0 1 5 正常 正常 O K 实施例 8 2 0 0 2 5 正常 正常 O K 对比例 6 * 4 0 1 5 降低 正常 N G 对比例 7 2 0 0 * 8 0 。

31、降低 正常 N G 对比例 8 2 5 0 * 6 0 降低 正常 N G 表4 SMT贴装薄片磁心实施例与对比例的性能 说 明 书CN 102807361 A 7/8页 10 项目 薄片厚度, m 小薄片间的间隙, m 无线信号感应模块电感, H 无线信号感应模块 Q 值 通讯距离评价 指标 1 0 0 3 0 0 5 0 实施例 9 2 3 0 3 5 正常 正常 O K 实施例 1 0 2 8 0 4 5 正常 正常 O K 实施例 1 1 2 0 0 1 5 正常 正常 O K 对比例 9 * 4 0 0 * 1 0 0 降低 降低 N G 对比例 1 0 * 4 5 0 4 0 正常。

32、 降低 N G 对比例 1 1 * 3 0 1 5 降低 正常 N G 注意: “*”表示超过规格上下限。 0029 表3和表4是在表1中所列实施例4的基础上针对薄片的厚度和小薄片间的间隙 列出了实施例和对比例的工艺及评价。当镍锌铁氧体薄片磁心用于无线信号感应模块时, 薄片磁心工艺参数也会影响无线信号感应模块性能。薄片厚度超过规格下限或间隙超过规 格上限均会导致无线信号感应模块的电感降低,通讯距离缩短;薄片厚度超过规格上限会 说 明 书CN 102807361 A 10 8/8页 11 导致无线信号感应模块的损耗增大、Q值降低,通讯距离缩短。从表3、表4可以看出,采用 实施例4制成的薄片磁心满。

33、足本发明的工艺参数要求时,无线信号感应模块电感及Q值正 常,通讯距离正常;其中某一个参数未满足本发明工艺参数要求时,无线信号感应模块电感 或Q值降低,通讯距离缩短。本发明制成的磁心如图3和图4,能用于无线信号感应模块中, 满足对传输距离的要求。 0030 本发明所描述的具体实施例仅仅是对本发明作举例说明,相关技术领域的专家或 技术人员可以对所描述的具体实施例作不同程度的修改,补充或者用类似的方式替代,但 并不会偏离本发明的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。 说 明 书CN 102807361 A 11 1/4页 12 图1 说 明 书 附 图CN 102807361 A 12 2/4页 13 图2 说 明 书 附 图CN 102807361 A 13 3/4页 14 图3 说 明 书 附 图CN 102807361 A 14 4/4页 15 图4 说 明 书 附 图CN 102807361 A 15 。

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