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相似文献
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1.
准低烧结温度条件下制备的高磁导率NiZn铁氧体   总被引:1,自引:1,他引:0  
胡军  严密  包大新  张文勇 《功能材料》2005,36(6):853-855
通过减小原材料粒度和在主配方中添加适量CuO,显著降低了NiZn铁氧体样品的烧结温度,在930℃低烧结温度条件下制备的NiZn铁氧体样品的晶粒更完整,组织更致密,使得材料的初始磁导率>1500。与传统工艺条件下制备的磁导率相当的NiZn铁氧体相比,本文中使用较低的NiO含量、预烧温度和烧结温度,制备的NiZn铁氧体具有更好的性能和较低的生产成本。  相似文献   

2.
纳米级NiZnCu铁氧体粉的晶粒尺寸对瓷体性能影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
用柠檬酸盐溶胶-凝胶法制备的(Ni0.2Zn0.6Cu0.2)Fe2O4铁氧体粉体,通过不同的预烧温度控制粉体的粒径,制得不同晶粒大小的纳米粉体,采用两种烧结工艺实现NiZnCu铁氧体的低温烧结.利用XRD、SEM、TEM,频谱仪等分析了不同初始晶粒尺寸对烧结性能和铁氧体陶瓷电磁性能的影响,总结了烧结后晶粒尺寸对瓷体性能的影响规律,研制出细晶、高磁导率、高电阻率的低温烧结NiZnCu铁氧体陶瓷材料,其初始磁导率≥1000,电阻率比固相法提高了两个数量级.  相似文献   

3.
Bi-Mo复合掺杂对MgCuZn铁氧体烧结特性和磁性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
为改善MgCuZn铁氧体的低温烧结特性并提高其软磁性能, 采用传统氧化物法制备MgCuZn铁氧体材料, 研究了Bi-Mo复合掺杂对其烧结特性和软磁性能的影响. 结果表明: 复合掺杂Bi2 O3和MoO3适量时(分别为0.6wt%和0.1wt%), 在较低的烧结温度(1020℃)就能获得较高的烧结密度(<4.75g/cm3), 起始磁导率可达1240, 且具有较高的品质因数(100kHz下为33.8). 通过主成分优选、有效的掺杂技术及工艺条件可以提高MgCuZn铁氧体的综合性能, 使其可应用于多层片式电感中.  相似文献   

4.
添加Ta2O5对MnZn功率铁氧体性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用氧化物陶瓷工艺制备MnZn功率铁氧体,研究了不同Ta2O5含量对MnZn功率铁氧体微观结构和磁性能的影响. 结果表明:少量Ta2O5的加入可以使铁氧体烧结样品的晶粒尺寸增大,气孔率下降,起始磁导率、饱和磁感应强度和电阻率升高,损耗降低. 而加入过多的Ta2O5会导致异常晶粒长大,气孔率升高,起始磁导率、饱和磁感应强度和电阻率降低,损耗增大. 当Ta2O5含量为0.04wt%时,铁氧体烧结样品的晶粒尺寸大小均匀,气孔率最低,起始磁导率、饱和磁感应强度和电阻率达到最大值,损耗最低.  相似文献   

5.
铁氧体-微晶玻璃纳米复合材料的结构与性能   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用溶胶-凝胶工艺首先合成了NICuZn铁氧体纳米粉末和MgO-Al2O3-SiO2(MAS)凝胶玻璃粉末,将两种粉末按一定比例均匀混合,烧结后得到了由NiCuZn铁氧体和堇青石微晶体两相共存的铁氧体一微晶玻璃纳米复合材料。该材料具有可调控的电磁性能,其起始磁导率高于3、介电常数低于6、截止频率高于2GHz,可望用作持高频多层片式电感介质材料.  相似文献   

6.
利用溶胶凝胶法在铜不置换锌和铜置换部分锌两种情况下制取了W型铁氧体材料。研究了烧结工艺中铜对W型铁氧体材料烧结温度的影响。铜置换部分锌使铁氧体的成相温度降低幅度达50℃,在850℃就可烧结成单相的铁氧体,但降低了铁氧体的吸波性能。  相似文献   

7.
采用纳米晶粉体直接造粒压制成块材烧结的方法制备MnZn铁氧体,研究了不同的升温速率和烧结温度对样品微观结构、磁性能的影响。研究表明,与传统的制备方法相比,直接烧结纳米晶MnZn铁氧体粉体,可以降低烧结温度。采用低的升温速率有利于提高样品的密度和初始磁导率,降低比损耗因子,并且低温烧结可以形成良好的微观结构和磁性能。  相似文献   

8.
利用ZnFeO4铁氧体材料居里温度对Zn含量敏感的特点,将其作为主成分,通过Cu、Ti离子掺杂技术调整居里温度并提高材料的温度稳定性.采用传统氧化物工艺制备CuTiZn尖晶石铁氧体材料;采用测量起始磁导率的温变曲线间接测量居里温度的方法,获得了CuTiZn磁热铁氧体材料的居里温度.结果表明,Zn含量增加将使居里温度快速下降;材料成分为Cu.0.45Zn0.55Ti0.03Fei.97O4时居里温度为44.9℃,起始磁导率达852.5,且居里温度点磁导率的变化率达50.3/℃,该组分的CuZnTi铁氧体具有良好的自控温灵敏度,可以用作温热疗法磁热材料.  相似文献   

9.
采用溶胶凝胶自燃烧法制备了Mn0.4Zn0.6-xCoxFe2O4铁氧体,研究了钴掺杂对其结构和磁性质的影响。将自燃烧法制备的粉末进行1,150℃烧结。利用X射线衍射仪对制备的粉末测试发现,Mn0.4Zn0.6-xCoxFe2O4系列铁氧体都具有尖晶石结构。利用VSM对铁氧体进行磁性测试,发现饱和磁化强度与晶格常数的变化规律一致,在钴含量为0.2时,都取得最大值。通过μi-T曲线发现,初始磁导率随着钴含量的增加而降低,居里温度是一个常数。而且,钴含量可以调节磁导率的温度稳定性,在钴含量为0.3时,磁导率具有优良的温度稳定性。基于铁氧体中离子分布的原理,阐明了钴掺杂对铁氧体磁导率温度稳定性的作用机理。  相似文献   

10.
李艳  彭长宏  朱云 《功能材料》2012,43(11):1509-1512
以共沉淀法预烧粉为原料,研究了烧结温度及烧结气氛对MnZn高导铁氧体磁性能的影响,采用SEM对其微观结构进行了表征。结果表明,随着烧结温度升高,MnZn高导铁氧体的μi增加;合适的烧结条件能促进晶粒生长,减少气孔产生,增大烧结密度,使晶界变细,提高初始磁导率和改善频率特性。当温度为1380℃,保温气氛为3.0%时,MnZn高导铁氧体的μi为13000,且有较好的频率特性,在150kHz时μi能维持在10000以上。  相似文献   

11.
高Mn含量对NiZnCu铁氧体性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了在(Ni0.2Cu0 .2Zn0 .61.03(Fe2)0 .97+0.97xMnO2(x=0.1~0.5)中,随Mn含量的变化,磁性能的改变及与微观结构的关系.适量的Mn掺杂可以提高室温下铁氧体的起始磁导率,而Mn含量继续增加会促使第二相形成,使磁导率温度系数变大,出现类似铁电体的弛豫现象.  相似文献   

12.
研究了CuO、MoO3和WO3掺杂对NiZn铁氧体电磁性能的影响.研究表明,适量的CuO掺杂能提高材料烧结密度并降低磁晶各向异性常数,从而提高材料的起始磁导率,但居里温度也有一定程度的下降.当主配方中CuO含量(摩尔分数)为4%时能最好的兼顾材料高磁导率和高居里温度的要求.而MoO3和WO3掺杂则均能引起晶界附近阳离子空位增多,从而加速晶界移动,促进晶粒尺寸增大,进而提高材料的起始磁导率.同时,由于W离子具有较强的占据铁氧体A位替代Fe3 的趋势,需要更大的掺杂量才能达到磁导率的峰值,其居里温度和饱和磁感应强度也低于相应MoO3掺杂的材料.  相似文献   

13.
Ni–Zn ferrite nanoparticles of well controlled electromagnetic properties can be obtained through some chemical methods. In this study, the fine particles of Ni–Zn ferrite were prepared and fabricated using sol–gel route at low and high temperatures. The results gathered from the X-ray diffraction (XRD) indicated the amount of single-phase spinel ferrite constituents could be formed at a temperature below 400 °C. The Fourier transform-infrared spectroscopic (FT-IR) and the analyses using the microscopic photomicrographs were used to identify the formation of Ni–Zn spinel ferrite. The initial magnetic permeability showed that the inductance of the fabricated ferrite cores was of the highest value. Therefore, a laboratory coil equipped with a high-temperature superconducting magnetic energy storage (HT-SMES) was designed. The theoretical analysis of the torus with rectangular shaped coils was also carried out, and for this, a consideration for the average magnetic field inside the torus was used to calculate the inductance of the shape. Using uninterruptible power supply (UPS) and power conditioning system (PCS) which give details of the application of μ-SMES in solving voltage sag, a schematic diagram is also reported.  相似文献   

14.
In this study, the ultra-fine NiCuZn-ferrite was prepared by a coprecipitation method. The magnetic properties were investigated in terms of calcining temperature. The ferrite powders, Ni0.206Cu0.206Zn0.618Fe1.94O4−δ, were initially heat treated at various temperatures of 300-750 °C, and then sintered at the final temperature of 900 °C. The average particle size calculated by a XRD pattern and confirmed by a transmission electron microscope (TEM) micrograph was 7.5 nm. The calcining temperature was an important factor for microstructures and magnetic properties of the sintered ferrite. Scanning electron microscope (SEM) micrographs showed a uniform grain growth with small pores and high densification at the calcining temperature of 450 °C. From the results of magnetic property measurements, the ferrite calcined at 450 °C showed higher initial permeability (170) and quality factor (72) than those of other calcining temperatures.  相似文献   

15.
低损耗Mn-Zn铁氧体电磁参数与烧结温度的关系研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文研究了在不同烧结温度下 ,低损耗Mn Zn铁氧体材料的功耗、起始磁导率、饱和磁通密度、居里温度、电阻率、Zn挥发情况及微观结构等因素的变化 ,结果表明 :随着烧结温度的升高 ,功耗先下降 ,后上升 ;样品的烧结密度、起始磁导率都升高 ;Zn的挥发严重 :饱和磁通密度和居里温度基本上没有什么变化 ;晶粒的微观结构也受烧结温度的直接影响。由此说明烧结温度是决定Mn Zn铁氧体材料性能的关键因素之一  相似文献   

16.
We simulated microwave far-field radiation by using a coaxial cable, inside which a ferrite layer with a ground plane was loaded. The ferrite layer is magnetically biased near ferrimagnetic resonance by a permanent magnet generating a global bias magnetic field inside the ferrite layer. In addition, a magnetic bias coil near the ferrite layer generates a second dc bias magnetic field so as to locally tune the permeability of the ferrite layer. By observing the frequency change in the resonant modes of the cavity formed by the coaxial cable, we can determine the permeability of the ferrite layer. Calculations compare nicely with experiments.  相似文献   

17.
利用溶胶凝胶法制备了尖晶石型 Ni0.5Zn0.45Co0.05Fe2O4 纳米颗粒,设置了3种热处理工艺,发现随着热处理温度的提高,热处理时间的延长,颗粒长大,静磁性能提高。当热处理温度为800℃,保温8h,材料具有比较好的静磁性能(Ms=30.241Oe,Hc=73.261 emg/g,μi=0.210)。另外,将前驱体在磁场条件下热处理,得到颗粒尺寸比同种热处理工艺未加磁场条件下的大,并且静磁性能有了比较大的提高,其比饱和磁化强度甚至比在更高热处理温度,更长热处理时间下制备的NiZnCo铁氧体大。  相似文献   

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