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Liberação de patente de materiais de pó magnético de ferrite

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October 22,2025.

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September 22,2025.

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September 17,2025.

Liberação de patente de materiais de pó magnético de ferrite

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August 13,2025.

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August 7,2025.

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June 4,2025.

14ª Exposição Internacional de Materiais e Equipamentos Térmicos e de Dissipação de Calor de Shenzhen (CIME2025)

A 14ª Exposição Internacional de Materiais e Equipamentos Térmicos e de Dissipação de Calor de Shenzhen (CIME2025) será realizada de 4 a 6 de junho de 2025 no Centro Internacional de Convenções e Exposições de Shenzhen. A área de exposição é de 20.00...

May 29,2025.

Efeito fototérmico das propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes O hidrogel antibacteriano aprimorado promove a cicatrização de feridas infectadas

Durante o processo de cicatrização de feridas infecciosas, a infecção bacteriana, o estresse oxidativo persistente e a inflamação prolongada são os principais obstáculos. Desenvolver um curativo multifuncional que possa eliminar bactérias, reduzir o ...

May 29,2025.

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No tratamento cirúrgico do melanoma maligno, a ressecção incompleta do tumor e os defeitos extensos da pele são as principais razões para as altas taxas de recorrência local e infecções descontroladas da ferida, levando a um prognóstico ruim e tempo ...

May 29,2025.

Gel Shuangluo estimulado pela luz para tratamento fototérmico do câncer

Substâncias peptídicas têm demonstrado grande potencial na área de biomateriais devido à sua alta flexibilidade de design, excelente biocompatibilidade e degradabilidade. Biomateriais responsivos a estímulos à base de peptídeos conferem-lhes funções ...

April 16,2025.

MXene regula a glicólise para tratamento sinérgico do câncer

Nos últimos anos, estratégias de tratamento que visam as características metabólicas únicas das células cancerígenas, como a glicólise aeróbica, têm recebido atenção gradual. Entre elas, a terapia da fome demonstrou potencial valor terapêutico ao int...

Liberação de patente de materiais de pó magnético de ferrite

September 17,2025.

Nos últimos anos, com o desenvolvimento e a popularização contínuos da tecnologia de comunicação sem fio, os cenários de aplicação da comunicação sem fio se tornaram cada vez mais difundidos, como comunicação por telefone celular, transmissão de dados sem fio, navegação por satélite, Internet das Coisas, etc. Em sistemas de comunicação sem fio, as antenas desempenham um papel crucial no desempenho e na confiabilidade do sistema como componentes importantes para receber e transmitir sinais sem fio.

De acordo com a China Powder Network, há três maneiras principais de melhorar o desempenho da antena: primeiro, otimizar a tecnologia de encapsulamento, como a tecnologia de encapsulamento de placas de circuito multicamadas e a tecnologia de encapsulamento de semicondutores; o segundo é otimizar a estrutura da antena, como ranhuras, dobras, curto-circuitos de ramificações e alteração do método de alimentação de estruturas de antena tradicionais; o terceiro é otimizar o material do substrato da antena, como usar compostos de materiais, melhorar os processos e desenvolver novos materiais para melhorar o desempenho dos materiais do substrato da antena.
Os dois primeiros meios tecnológicos foram totalmente desenvolvidos e gradualmente se tornaram gargalos, embora ainda haja espaço significativo para melhorias no desempenho dos materiais do substrato da antena. Além disso, como o design do encapsulamento e a otimização estrutural das antenas estão intimamente relacionados aos materiais do substrato, o desenvolvimento de materiais de substrato excelentes é fundamental para alcançar a otimização do desempenho da antena.
Em maio deste ano, a Huawei Technologies Co., Ltd. e a Universidade de Ciência e Tecnologia Eletrônica da China solicitaram uma patente intitulada "Um Material Híbrido Magnético e Seu Método de Preparação, Material Composto de Polímero, Antena e Equipamento Eletrônico". O material híbrido magnético inclui uma mistura de pó magnético e pó regulador de viscosidade.
De acordo com a descrição da patente, devido à sua alta permeabilidade magnética e características de baixa perda, materiais de pó magnético de ferrite tornaram-se um dos principais materiais básicos para substratos de antenas, placas de circuito de micro-ondas de alta frequência, indutores, filtros e outros dispositivos em dispositivos eletrônicos. Em tecnologias relacionadas, materiais de pó magnético de ferrite com alta permeabilidade magnética e características de baixa perda são os principais materiais básicos para substratos de antenas. Portanto, para atingir baixas perdas de transmissão de sinal, materiais de pó magnético de ferrite são utilizados em materiais de antena, o que pode reduzir o tamanho físico da antena, evitando os efeitos adversos do uso de materiais de pó magnético de alta constante dielétrica na operação da antena, melhorando assim a integração.
No entanto, o material de ferrite mencionado acima adota uma estrutura de ferrite monazita, e a posição do pico de ressonância do material de ferrite é controlada por dopagem, de modo que o material de ferrite seja completamente sinterizado em um substrato de antena para uso. Ao sinterizar o material de ferrite em um substrato de antena, na prática, a resistência do material de ferrite sinterizado é relativamente frágil, tornando o substrato de antena formado propenso a rachaduras e fragilidade, resultando em propriedades mecânicas ruins do substrato de antena. O objetivo da patente mencionada acima é solucionar os problemas de rachaduras e fragilidade que são propensos a ocorrer devido ao uso de materiais magnéticos de ferrite.
Especificamente, o material híbrido magnético fornecido pela patente inclui uma mistura de pó magnético e pó regulador de viscosidade. Entre eles, o tamanho de partícula do pó regulador de viscosidade é menor que o do pó magnético, o que aumenta o volume do pó magnético no material magnético misto, facilitando o aprimoramento do magnetismo do material magnético misto. O pó regulador de viscosidade está localizado entre as partículas de pó do pó magnético, desempenhando um papel lubrificante para aumentar a fluidez e a plasticidade do pó magnético e do pó regulador de viscosidade após a mistura.
O pó regulador de viscosidade utiliza minerais não metálicos, que podem regular eficazmente a fluidez e a viscosidade de materiais híbridos magnéticos. Após a combinação dos materiais híbridos magnéticos com materiais poliméricos, a fluidez dos materiais compósitos poliméricos formados pode ser ajustada, conferindo assim aos materiais compósitos poliméricos forte plasticidade.
O mineral não metálico usado para ajuste de viscosidade pode ser um pó de óxido contendo alumínio ou silício, que tem as características de baixo coeficiente de expansão térmica, boa molhabilidade, estabilidade térmica e isolamento. Ele pode ajustar a viscosidade de materiais magnéticos mistos e materiais poliméricos após a mistura. Após a mistura do pó de ajuste de viscosidade e do pó magnético em um material magnético misto, o coeficiente de expansão térmica do material magnético misto pode ser reduzido para evitar a expansão do material magnético misto durante o aquecimento; E ajuda a melhorar a molhabilidade dos materiais híbridos magnéticos, tornando mais fácil para eles se misturarem uniformemente com materiais poliméricos; Além disso, ao processar materiais híbridos magnéticos em altas temperaturas, os materiais híbridos magnéticos têm boa estabilidade térmica para evitar reações e liberação de gases; Outra vantagem é que os materiais híbridos magnéticos têm boas propriedades de isolamento e mantêm suas propriedades de isolamento quando combinados com materiais poliméricos.

Em suma, com a "bênção" do pó regulador de viscosidade, a fluidez e a viscosidade dos materiais híbridos magnéticos são melhoradas, melhorando assim as propriedades mecânicas dos materiais híbridos magnéticos, tornando os materiais compostos de polímero mais fáceis de processar e menos propensos a rachaduras e danos na fabricação de substratos de antena.


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