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(19)中华人民共和国国家知识产权局*CN102815933A*(12)发明专利申请(10)申请公布号CN102815933A(43)申请公布日2012.12.12(21)申请号201210331767.3(22)申请日2012.09.10(71)申请人浙江省东阳市中航磁性有限公司地址322118浙江省金华市东阳市横店电子工业园区(72)发明人葛一航(74)专利代理机构杭州浙科专利事务所(普通合伙)33213代理人郑文涛严晓(51)Int.Cl.C04B35/26(2006.01)C04B35/622(2006.01)权利要求书权利要求书11页页说明书说明书33页页(54)发明名称一种永磁钡铁氧体材料及其制备方法(57)摘要本发明提供了一种永磁钡铁氧体材料及其制备方法,本发明的一种永磁钡铁氧体材料,具有如下结构式:BaO.nFe2O3,其中n=5.3~5.9,本发明成本低,表现在BaCo3资源丰富,价格低,为SrCo3的1/4,另外本发明采用低温固相反应,节省能源,还延长窑炉使用寿命,增加窑炉产量;本发明钡铁氧体材料其剩磁Br高,矫顽力相对常规钡铁氧体较高,适合用于小气隙磁路及闭合磁路的音响、话筒、传感器中。CN1028593ACN102815933A权利要求书1/1页1.一种永磁钡铁氧体材料,具有如下结构式:BaO.nFe2O3,其特征在于其中n=5~5.9。2.如权利要求1所述的一种永磁钡铁氧体材料,其特征在于其中n=5.3~5.9。3.如权利要求1所述的一种永磁钡铁氧体材料的制备方法,其特征在于其包括如下步骤:1)按照BaO和Fe2O3的摩尔比,称取BaCo3和轧钢铁磷;2)按照料:球:水=1:6:1.3的重量比在球磨机中进行球磨,使粒度达到1um;3)将球磨料过滤烘干,压制成蜂窝压料饼;4)加入煤气隧道窑中预烧,使烧结后的料饼在放大镜下看到片形六角晶出现;5)将料饼再次球磨,同时加入Bi-Si氧化物作耦合剂,球磨至粒度为0.95um;6)将球磨料成型,进行二次烧结得到产品。4.所述的一种永磁钡铁氧体材料的制备方法,其特征在于步骤1)中BaCo3的纯度为97%,轧钢铁磷的含铁量为73%。5.所述的一种永磁钡铁氧体材料的制备方法,其特征在于步骤2)中球磨时间为18—24小时,优选20小时。6.所述的一种永磁钡铁氧体材料的制备方法,其特征在于步骤3)中压制成直径100mm,高度80mm的蜂窝压料饼。7.所述的一种永磁钡铁氧体材料的制备方法,其特征在于步骤4)中预烧温度为1200℃—1240℃,优选1220℃,烧结时保温2小时,并且保持窑内空气含氧量为6%以上。8.所述的一种永磁钡铁氧体材料的制备方法,其特征在于步骤5)中加入重量百分含量为0.3~0.8%的Bi-Si氧化物作耦合剂。9.所述的一种永磁钡铁氧体材料的制备方法,其特征在于步骤5)中加入重量百分含量为0.05-0.15%的Bi2o3、重量百分含量为0.25—0.65%的SiO2,优选重量百分含量为0.1%的Bi2o3、重量百分含量为0.4%的SiO2。10.所述的一种永磁钡铁氧体材料的制备方法,其特征在于步骤6)中二次烧结的温度为1220℃—1260℃,优选1240℃。2CN102815933A说明书1/3页一种永磁钡铁氧体材料及其制备方法技术领域[0001]本发明属于永磁铁氧体技术领域,具体是一种永磁钡铁氧体材料及其制备方法。背景技术[0002]永磁铁氧体属主轴型六角晶系,主要为钡铁氧体、锶铁氧体、铅铁氧体等,此类化2+2+2+合物的一般分子式为:AB12O19。其中A为半径与氧离子相近的阳离子,如Ba、Sr、Pb等,B为三价阳离子,如Fe、Al、Mn等。此类化合物的晶体结构与磁铅石矿同型,属六角晶系空间群,天然磁铅石矿的化学组成近似为Pb(Fe7.5、Mn3.5、Al0.5、Ti0.5)O19。[0003]人造永磁铁氧体首先是1933年加藤和武井研制成功的立方晶系的钴铁氧体,1938年,科查特确定了磁铅石矿的六角晶系结构,1952年各向同性研究问世,1954年各向异性问世。我国1966年研制成锶铁氧体小批量生产,70年代实行大批量生产,超过当时的铝镍钴永磁的产量。[0004]随着应用的需要,永磁铁氧体提高性能参数、降低成本、提高效率的研究一直不断:我国许多国营工厂把磁性能参数提高很多级别,一面满足国内军工通讯及升级应用的需求,一面不断地与世界同行竞争发展。[0005]1978年日本《粉体技术与粉末冶金》报道研究高矫顽力钡铁氧体的可能,并有实验室一些试验结果。1988年,成都电讯工程学院《磁性材料》教材中,揭示了永磁铁氧体中离子替代微晶控制的可能性方案:“Ba2+离子的取代某些具有较大离子半径的稀土离子(如:La、Pr、Nd、Sm、Eu等)可取代Ba2+……,Fe