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1、基于的NiCuZn铁氧体的应用于NFC电磁屏蔽片,目录,选题目的及意义,研究工作安排,课题实验研究,选题目的及意义,NFC近场通信 (near field communication),应用频率 13.56MHz,面临问题及解决方案,解决手机内部电池的金属外壳对近场通信的干扰,解决方案,NFC电磁屏蔽片,13.56MHz下 NiCuZn铁氧体,高磁导率 高电阻率 高截止频率 低高频损耗 不可燃,实验方法 NiCuZn铁氧体材料研究,固相反应法,配料,混料 (一次球磨),烘干过筛,预烧,二次球磨,烘干过筛,加粘合剂 (PVA),造粒 压环,烧结,实验方法 NiCuZn铁氧体材料研究,表征方法,A
2、、XRD测试,B、Agilent4994A阻抗分析仪,C、阿基米德原理,D、捷克TESCAN VEGA 3SBU扫描电镜(SEM),E、激光粒度分析仪,F、VSM,相分析、气孔率计算,磁谱测量,烧结样品密度,微观形貌结构,球磨后粉料粒度,静态磁参数,实验目标 NiCuZn铁氧体材料研究,应用频率:13.56MHz ,研究工作安排 NiCuZn铁氧体材料研究,主配方,添加剂,材料工艺,13.56MHz下,二磨粒度,预烧温度,助烧剂种类、含量 (Bi2O3、V2O5),Ni/Zn,Fe2O3含量,CuO含量,Co2O3,已完成工作 NiCuZn铁氧体材料研究,不同含量Co2O3添加剂,预烧:900
3、 0.2wt%Bi2O3 烧结:900,适当提高Co2O3的含量将减小材料与的值,增大截止频率fr,提高品质因数Q,已完成工作 NiCuZn铁氧体材料研究,降低预烧温度,适当降低预烧温度可略微提高磁导率。预烧温度的降低将提高粉料活性,增强预烧过程中离子相互间的化学反应,待研究问题 NiCuZn铁氧体材料研究,A、单因子对NiCuZn铁氧体微观结构和磁学特性的影响,B、NiCuZn铁氧体材料的磁谱拟合和分析,C、分析影响NiCuZn铁氧体微观结构和磁学特性的物理机制,已完成工作 电磁屏蔽片,表征方法,可读写距离是反映器件使用性能的重要指标。 通过对天线回波损耗曲线(S11频谱)的测试,可以更为清晰地看出电磁屏蔽片对线圈之间电感耦合的影响情况。,已完成工作 电磁屏蔽片,不同长宽尺寸电磁屏蔽片的S11曲线(1Dtag=79mm*49mm),已完成工作 电磁屏蔽片,不同长宽尺寸隔磁片的S11曲线的测试结果及可读写距离,