本项目致力于高性能稀土高频软磁材料的高频工作机理研究、性能提升及应用推广工作。国内外首创地提出了具有易磁化面高频软磁材料的工作模型——双各向异性模型,从原理上解释了易面型稀土-3d金属高频软磁材料具有更高高频本征磁性的原因。易面型稀土-3d金属高频软磁材料高频磁性可以突破Snoek极限的限制,满足当前高频器件工作频率不断提高的需求。在相同饱和磁化强度的条件下,与传统高频软磁材料比,具有更高的工作频率和磁导率初始值。当前,通过调控易面型稀土-3d金属高频软磁材料各向异性场的大小和方向,改进制备工艺,得到了截止频率达到10GHz,磁导率初始值大于10的高频软磁复合材料,居里温度比传统Co2Z铁氧体材料高100℃左右。
(一)在传统工艺制备的易面各向异性稀土-3d金属高频软磁材料突破Snoek极限限制的基础上,为了进一步改进材料的高频磁性,提出了磁场旋转取向制备高频软磁材料的思路,相对于传统工艺,在保持材料共振频率基本保持不变的前提下,其初始磁导率有***倍的提升。
(二)开发了二维(2D)易面各向异性稀土-3d金属高频软磁材料制备技术。针对传统高频微波磁粉为不规则颗粒形状,涡流效应明显,不利于在更高频率下维持高的磁导率的弊端,我们提出了制备2D易面各向异性稀土-3d金属高频软磁材料的制备思路,使材料同时具有易面形状各向异性和易面磁晶各向异性,而且两种各向异性方向保持一致。
李发伸,原兰大大学校长、教授,曾获省部级科技进步二等奖3项、省部级科技进步三等奖1项,提出同时具有高磁导率和更高工作频率软磁材料的物理模型——双各向异性模型(2004);提出易面型稀土-3d金属间化合物能开发成新一代高频微波软磁材料(2004);经多年的实验摸索,终于获得了这类材料的高频微波频段的磁谱(2008);会同国内多家单位开展,推进这类新型高频软磁材料与器件的研究与产业化;发表相关论文14篇,获授权发明专利4项。
杨金波,北京大学物理学院教授,主要负责项目的总体设计,开发了不同体系稀土-3d金属高频软磁材料,包括间隙原子调制和Si元素调制无序结构的化合物。研究了这些材料的高频软磁和微波吸收特性。完成相关论文5篇,第一发明人申请发明专利2项。投入本项目工作量占本人工作量的60%。
评价单位:“科创中国”稀土产业科技服务团 (中国稀土学会)
评价时间:2022-10-24
综合评价
专家组认真审核了相关材料,听取了课题组的汇报,质询了有关项目情况,经认真讨论,形成验收意见如下:本成果为了解决现有技术存在的纯度不易达标、在提纯中易引入其他杂质、提纯时间过 长等问题,本发明提供一种区烙-电迁移-电子束-稀±提纯装置和方法,充分利用Η种提 纯方法的优点,从而使得烙炼时间大为减少,得到的目标产物纯度高,更便于在生产实践中 推广应用。
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