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(19)中华人民共和国国家知识产权局*CN102503395A*(12)发明专利申请(10)申请公布号CN102503395A(43)申请公布日2012.06.20(21)申请号201110349255.5(22)申请日2011.11.08(71)申请人浙江凯文磁钢有限公司地址322105浙江省金华市东阳市寀卢工业区(72)发明人卢杨成赵国法(74)专利代理机构杭州浙科专利事务所33213代理人吴秉中(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)发明名称一种钙永磁铁氧体材料及制备方法(57)摘要本发明提供了一种钙永磁铁氧体材料及制备方法。本发明的钙永磁铁氧体材料,由Ca作为主要原材料之一组成的六角晶系永磁铁氧体材料,其分子式是[CaOx(SrO)1-x].(5.5~6.5)Fe2O3,其中0.5≤X≤1。本发明成本低、节省能源,还延长窑炉使用寿命,增加窑炉产量,本发明的钙铁氧体材料剩磁Br高,矫顽力相对锶铁氧体较低,适合用于小气隙磁路及闭合磁路的音响、话筒、传感器中。CN102539ACN102503395A权利要求书1/1页1.一种钙永磁铁氧体材料,其特征在于其是由Ca作为主要原材料之一组成的六角晶系永磁铁氧体材料,其分子式是[CaOx(SrO)1-x].(5.5~6.5)Fe2O3,其中0.5≤X≤1。2.如权利要求1所述的钙永磁铁氧体材料的制备方法,其特征在于当X=1时,包含如下步骤:1)按比例称取CaO和Fe2O3原料,混合均匀;2)加入La2O3、SiO2混合均匀,压制成蜂窝煤饼状;3)在氧气存在下,在窑炉中进行预烧;4)经锷式破碎机粗破碎后,用湿法球磨机进行细粉碎;5)出料沉淀,在压机上模具中抽水成型;6)在氧气存在下,在窑炉中进行烧结。3.如权利要求1所述的钙永磁铁氧体材料的制备方法,其特征在于当0.5≤X<1时,包含如下步骤:1)按比例称取CaO和Fe2O3原料,混合均匀;2)加入La2O3、SiO2混合均匀,压制成蜂窝煤饼状;3)在氧气存在下,在窑炉中高温进行预烧;4)经锷式破碎机粗破碎后,用湿法球磨机进行细粉碎;5)出料沉淀,在压机上模具中抽水成型;6)在氧气存在下,在窑炉中高温进行烧结。4.如权利要求2所述方法,其特征在于步骤2中所述La2O3占总原料的质量百分比为0.3~3%。5.如权利要求2或3所述方法,其特征在于步骤2中所述SiO2占总原料的质量百分比为0.2~0.8%。6.如权利要求2或3所述方法,其特征在于步骤3和6中氧气含量≥5%。7.如权利要求2或3所述方法,其特征在于步骤3中的预烧温度为1170~1210℃。8.如权利要求2或3所述方法,其特征在于步骤6中的烧结温度为1190~1230℃。9.如权利要求2或3所述方法,其特征在于步骤4中湿法球磨机粉碎时料:球:水的质量比为1:9:1.3,粉碎至粒度范围0.8~0.9ц。10.如权利要求2或3所述方法,其特征在于步骤5中压机上模具中抽水成型时的压力为300kg/c㎡~600kg/c㎡。2CN102503395A说明书1/3页一种钙永磁铁氧体材料及制备方法技术领域[0001]本发明属于磁性功能材料,具体是一种钙永磁铁氧体材料及制备方法。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了,如Ba、Sr、Pb等,B为三价阳离子,如Fe、AI、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(Fe7.5Mn3.5AI0.5Ti0.5)O19.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年各向异性钡铁氧体生产工艺问世,1963年锶铁氧体研究问世。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。[0003]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新应用的需求,一面不断地与世界同行竞争发展。[0004]1978年日本《粉体技术与粉末冶金》报道研究钙铁氧体的可能,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)2+3+2+2+2+可取代Ba……,Fe离子的取代,(如Co、Ni、Zn等……对于Ba12F