JP7124342B2 - 絶縁物被覆軟磁性粉末、絶縁物被覆軟磁性粉末の製造方法、圧粉磁心、磁性素子、電子機器および移動体 - Google Patents
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Description
前記コア粒子の表面に設けられ、絶縁性を有するセラミックス粒子と、
前記コア粒子の表面に設けられ、絶縁性を有するとともに酸化ビスマスを主成分として含むガラス材料と、
を有し、
前記セラミックス粒子の含有量は、前記ガラス材料の100体積%以上500体積%以下であり、
前記セラミックス粒子および前記コア粒子についてレーザー回折方式の粒度分布測定装置により取得された、質量基準の累積分布において小径側から累積50%になるときの粒径を、前記セラミックス粒子の平均粒径および前記コア粒子の平均粒径とするとき、
前記セラミックス粒子の平均粒径は、前記コア粒子の平均粒径の0.1%以上20%以下であることを特徴とする。
まず、本実施形態に係る絶縁物被覆軟磁性粉末について説明する。
次に、図1に示す絶縁物被覆軟磁性粒子1を製造する方法(実施形態に係る絶縁物被覆軟磁性粉末の製造方法)について説明する。
[1-1]まず、コア粒子2、セラミックス粒子3およびガラス材料4を用意する(図2参照)。
本実施形態に係るコア粒子2は、軟磁性材料を含む基部2aと、基部2aの表面に設けられ前述した軟磁性材料が含有する元素の酸化物を含む酸化膜2bと、を備えている。
このような酸化物の中でも、酸化膜2bは、酸化ケイ素を含むことが好ましい。酸化ケイ素はガラス形成成分であることから、セラミックス粒子3やガラス材料4に含まれる酸化物とともにガラス化する等の相互作用を生じやすい。このため、セラミックス粒子3やガラス材料4は酸化膜2bに対してより強固に固着し、絶縁性が低下しにくく信頼性の高い絶縁物被覆軟磁性粒子1が得られる。
セラミックス材料としては、例えば、酸化アルミニウム(例えばAl2O3)、酸化マグネシウム、酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化ケイ素、酸化鉄、酸化カリウム、酸化ナトリウム、酸化カルシウム、酸化クロム、窒化ホウ素、窒化ケイ素、炭化ケイ素等が挙げられ、これらのうちの1種または2種以上を含む材料が用いられる。
湿式法では、セラミックス粒子3やガラス材料4を含むスラリーを調製し、任意の造粒方法によってスラリーを乾燥させつつ造粒する。これにより、絶縁粒子5を製造することができる。
乾式法では、セラミックス粒子3およびガラス材料4に対して機械的な圧縮と摩擦作用とを生じさせる装置が用いられる。かかる装置としては、例えば、ハンマーミル、ディスクミル、ローラーミル、ボールミル、遊星ミル、ジェットミル等の各種粉砕機や、オングミル(登録商標)、高速楕円型混合機、ミックスマラー(登録商標)、ヤコブソンミル、メカノフュージョン(登録商標)、ハイブリダイゼーション(登録商標)等の各種摩擦混合機等が挙げられるが、ここでは、一例として、容器110と、その内側で容器の内壁に沿って回転するチップ140とを有する図2および図3に示す粉末被覆装置101(摩擦混合機)について説明する。
まず、セラミックス粒子3やガラス材料4を容器110内に投入する。次いで、容器110を封止し、アーム120を回転させる。
まず、測定対象の絶縁物被覆軟磁性粉末0.8gをアルミナ製の円筒に充填する。そして、円筒の上下に真ちゅう製の電極を配置する。
次に、本実施形態に係る圧粉磁心および本実施形態に係る磁性素子について説明する。
<第1実施形態>
まず、第1実施形態に係る磁性素子を適用したチョークコイルについて説明する。
まず、絶縁物被覆軟磁性粉末と、結合材と、各種添加剤と、有機溶媒とを混合し、混合物を得る。
この場合の成形方法としては、特に限定されないが、例えば、プレス成形、押出成形、射出成形等の方法が挙げられる。なお、この成形体の形状寸法は、以後の成形体を加熱した際の収縮分を見込んで決定される。また、プレス成形の場合の成形圧力は、1t/cm2(98MPa)以上10t/cm2(981MPa)以下程度とされる。
次に、第2実施形態に係る磁性素子を適用したチョークコイルについて説明する。
図7は、第2実施形態に係る磁性素子を適用したチョークコイルを示す模式図(透過斜視図)である。
次いで、前記第1実施形態と同様に、この成形体に熱処理を施す。これにより、結合材を硬化させ、圧粉磁心21およびチョークコイル20が得られる。
次に、本実施形態に係る磁性素子を備える電子機器(本実施形態に係る電子機器)について、図8~図10に基づき、詳細に説明する。
次に、本実施形態に係る磁性素子を備える移動体(本実施形態に係る移動体)について、図9に基づき説明する。
また、本発明においては、上述した実施形態に任意の構成物が付加されていてもよい。
1.絶縁物被覆軟磁性粉末の製造
まず、水アトマイズ法により製造されたFe-Cr-Al系合金の金属粉末(コア粒子)を用意した。この金属粉末は、CrおよびAlを含むFe基合金軟磁性粉末である。なお、この金属粉末の平均粒径は10μmであった。
製造条件を表1、表2または表3に示すように変更した以外は、それぞれ実施例1と同様にして絶縁物被覆軟磁性粉末を得た。
ガスアトマイズ法により製造されたFe-Cr-Al系合金の金属粉末を用いるようにした以外は、実施例1、9、10と同様にして絶縁物被覆軟磁性粉末を得た。
セラミックス粉末を省略するとともに製造条件を表2に示すようにした以外は、それぞれ実施例1と同様にして絶縁物被覆軟磁性粉末を得た。このとき、絶縁物被覆軟磁性粉末におけるガラス粉末の添加量は、0.76質量%、2.24質量%とした。
製造条件を表2または表3に示すように変更した以外は、それぞれ実施例1と同様にして絶縁物被覆軟磁性粉末を得た。
絶縁層の形成を省略した以外は、実施例1と同様にして絶縁物被覆軟磁性粉末を得た。
2.1 絶縁物被覆軟磁性粉末の透磁率の測定
各実施例、各比較例および参考例で得られた絶縁物被覆軟磁性粉末の圧粉体について、それぞれの透磁率を以下の測定条件に基づいて測定した。
・測定装置 :インピーダンスアナライザー(HEWLETT PACKARD 4194A)
・測定周波数 :100kHz
・巻線の巻き数:7回
・巻線の線径 :0.5mm
測定結果を表1~3に示す。
各実施例、各比較例および参考例で得られた絶縁物被覆軟磁性粉末2gを内径8mmのアルミナ製の円筒型容器に充填した。そして、容器の上下に真ちゅう製の電極を配置した。
Claims (11)
- 軟磁性材料を含む基部と、前記基部の表面に設けられ前記軟磁性材料が含有する元素の酸化物を含む酸化膜と、を備えるコア粒子と、
前記コア粒子の表面に設けられ、絶縁性を有するセラミックス粒子と、
前記コア粒子の表面に設けられ、絶縁性を有するとともに酸化ビスマスを主成分として含むガラス材料と、
を有し、
前記セラミックス粒子の含有量は、前記ガラス材料の100体積%以上500体積%以下であり、
前記セラミックス粒子および前記コア粒子についてレーザー回折方式の粒度分布測定装置により取得された、質量基準の累積分布において小径側から累積50%になるときの粒径を、前記セラミックス粒子の平均粒径および前記コア粒子の平均粒径とするとき、
前記セラミックス粒子の平均粒径は、前記コア粒子の平均粒径の0.1%以上20%以下であることを特徴とする絶縁物被覆軟磁性粉末。 - 前記セラミックス粒子は、酸化アルミニウム、酸化ケイ素または酸化ジルコニウムを含む請求項1に記載の絶縁物被覆軟磁性粉末。
- 前記酸化膜の厚さは、5nm以上200nm以下である請求項1または2に記載の絶縁物被覆軟磁性粉末。
- 前記コア粒子の平均粒径は、1μm以上50μm以下である請求項1ないし3のいずれか1項に記載の絶縁物被覆軟磁性粉末。
- 絶縁性を有するセラミックス粒子と、絶縁性を有するとともに酸化リン、酸化ビスマス、酸化亜鉛、酸化ホウ素、酸化テルルおよび酸化ケイ素のうちの少なくとも1種を主成分として含むガラス材料と、を混合するとともに乾式法で造粒し、絶縁粒子を得る工程と、
軟磁性材料を含む基部と、前記基部の表面に設けられ前記軟磁性材料が含有する元素の酸化物を含む酸化膜と、を備えるコア粒子と、前記絶縁粒子と、を混合するとともに造粒し、複合粒子を得る工程と、
を有し、
前記セラミックス粒子の含有量は、前記ガラス材料の100体積%以上500体積%以下であり、
前記セラミックス粒子および前記コア粒子についてレーザー回折方式の粒度分布測定装置により取得された、質量基準の累積分布において小径側から累積50%になるときの粒径を、前記セラミックス粒子の平均粒径および前記コア粒子の平均粒径とするとき、
前記セラミックス粒子の平均粒径は、前記コア粒子の平均粒径の0.1%以上20%以下であ ることを特徴とする絶縁物被覆軟磁性粉末の製造方法。 - 前記コア粒子は、水アトマイズ粉または高速回転水流アトマイズ粉である請求項5に記載の絶縁物被覆軟磁性粉末の製造方法。
- 前記絶縁粒子を得る工程で前記ガラス材料と混合される前記セラミックス粒子は、疎水処理が施されている請求項5または6に記載の絶縁物被覆軟磁性粉末の製造方法。
- 請求項1ないし4のいずれか1項に記載の絶縁物被覆軟磁性粉末を含むことを特徴とする圧粉磁心。
- 請求項8に記載の圧粉磁心を備えることを特徴とする磁性素子。
- 請求項9に記載の磁性素子を備えることを特徴とする電子機器。
- 請求項9に記載の磁性素子を備えることを特徴とする移動体。
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