本發明涉及磁性材料技術領域,具體涉及一種磁性填料定向排列的流延成型方法、裝置及產品。背景技術:軟磁材料具有高磁導率和低矯頑力的一類磁性材料。軟磁材料容易磁化,也易于退磁,廣泛用于電工設備和電子設備中。軟磁材料的種類眾多,可分為金屬軟磁材料、軟磁鐵氧體和軟磁復合材料。金屬軟磁的優點在于其飽和磁化強度高,但缺點是金屬電阻率低,因此在高頻下使用時渦流損耗極大,磁導率急劇下降,因此無法在中高頻率下使用,這對于軟磁材料是致命的缺點。鐵氧體軟磁材料具有高電阻率,因此在中高頻段優勢明顯,但缺點是鐵氧體為亞鐵磁性物質,因此飽和磁化強度較低,無法滿足電子設備日益增大的功率要求,因此在眾多高精尖領域無法應用。軟磁復合材料是將鐵磁性粉粒與絕緣介質混合壓制而成的一種軟磁材料。與傳統的金屬軟磁合金和鐵氧體材料相比,它有很多獨特的特點:由于鐵磁性顆粒很小(高頻下使用的為0.5~5微米),又被非磁性電絕緣膜物質隔開,因此,一方面可以隔絕渦流,材料適用于較高頻率;另一方面由于顆粒之間的間隙效應,導致材料具有低導磁率及恒導磁特性;又由于顆粒尺寸小,基本上不發生集膚現象,磁導率隨頻率的變化也就較為穩定。主要用于高頻電感?,F在商用的軟磁復合材料體系包括:fe、fesi、fesial、feni和fenimo等。采用絕緣介質分割磁性顆粒有利于體系電阻率的升高,大幅降低了渦流損耗。近來有研究者發現,將磁性顆粒扁平化以后,降低了金屬材料的趨膚效應,可進一步降低體系的渦流損耗。同時,金屬磁性顆粒扁平化以后,會產生形狀各向異性,由于退磁場的影響,沿扁平化顆粒不同方向的磁化特性會有顯著差異。公開號為cn1460661a的專利說明書公開了一種采用流延成型法制備功能梯度材料的方法,其步驟為:1)將陶瓷粉末和強磁性的金屬粉末按一定比例與有機溶劑及添加劑混合,并在球磨機中攪拌制成均勻彌散的漿料;2)在磁場強度為0.1~5特斯拉的靜磁場中流延成膜;3)干燥、燒結成型。該專利技術主要針對于顆粒型粉末,但由于其靜磁場方向是垂直于流延膜的,且磁場強度不易控制使得梯度分布難以保證均勻。公開號為cn107545972a的專利說明書公開了一種磁性填料定向排布工藝,包括以下操作步驟:s1:獲取流延漿料,所述流延漿料中包括帶有磁性能的磁性填料;s2:通過承托載帶和刮刀的相互位移將流延漿料進行流延,所述承托載帶上設置有產生誘導磁場的磁場產生模塊
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我是此專利(論文)的發明人(作者)