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电子设备仪器体积小型化的发展,人们对轻薄小型化、高性能化和高密度化的电子元器件的需求日益增长,高磁导率(μ)Mn—Zn铁氧体材料于是应运而生并不断取得新的进展。它在抗电子干扰(EMI)滤波器、电子线路宽带变压器以及综合业务数据网(ISDN)、局域网(LAN)、宽域网(WAN)等网络领域的脉冲变压器中得到了非常广泛的应用。[编按] 相似文献
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废旧锌锰干电池含有大量可以回收利用的有用资源,本文针对利用废旧锌锰电池制备锰锌铁氧体技术,系统的分类综述了利用废旧锌锰电池制备锰锌铁氧体技术国内外研究的最新进展,指出制备高附加值的锰锌铁氧体将是未来资源化回收利用废旧锌锰干电池的发展趋势,也对利用废旧锌锰电池制备锰锌铁氧体提出了建设性的意见。 相似文献
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软磁材料锰锌铁氧体共沉粉料的研制 总被引:12,自引:0,他引:12
本文研究了碳酸盐-氢氧化物法共同沉淀Fe^2+、Mn^2+、Zn^2+时,反应最终pH值、沉淀温度、加料方式、加料速度及搅拌强度等因素对恒定共沉粉Fe2O3、MnO及ZnOmol%组成、粒度和颗粒形状的影响,并进一步考查了共沉粉组成与软磁材料性能的关系。在研究基础上确定生产高频低功耗锰锌铁氧体材料H724(PC40)和高磁导率锰锌铁氧体材料H5C2(μi=10000±30%)共沉粉合成的最宜条件。 相似文献
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NiZn软磁铁氧体材料应用与市场发展 总被引:4,自引:0,他引:4
一、NiZn软磁铁氧体材料的特性及 生产工艺技术 1、NiZn软磁铁氧体材料的特性 NiZn系软磁铁氧体材料是一类产量大、应用广泛的高频软磁材料。在1MHz以下其性能不如MnZn铁氧体,在1MHz以上,由于它具有多孔性及高电阻率,其性能大大优于MnZn铁氧体,非常适宜在高频中应用。另外,高温时NiO是最稳定的氧化物,故适宜在空气中或氧气中烧结,工艺比MnZn铁氧体简单。 2、NiZn软磁铁氧体材料生产工艺步骤 材料检验→试验→配料→材料混合→一次球磨→脱水→烘干→粉碎→预烧→二次球磨→脱水制 相似文献
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锰锌铁氧体结构性能的研究及发展概况 总被引:1,自引:0,他引:1
围绕锰锌铁氧体的尖晶石结构和性能的关系,分析了锌含量、晶粒尺寸、晶界等微观结构参数以及微量元素掺杂等主要因素对锰锌铁氧体结构性能的影响.介绍了今后软磁铁氧体研究的主要方向、性能要求、国内外的研究情况及最新进展.近期研究表明,目前国内外除注重功率型和高磁导率锰锌铁氧体的研究之外,还比较关注锰锌铁氧体的改性研究及其在纳米科技领域的应用和用废旧材料为原料的环保节能型新工艺;锰锌铁氧体今后将进一步向高频、高磁导率和低损耗方向发展,同时注重材质特性的适应性和生产工艺的优化. 相似文献
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钕铁硼废渣制备锰锌铁氧体 总被引:1,自引:1,他引:0
研究了钕铁硼废渣制备锰锌铁氧体.以MnSO4·H2O、ZnSO4·7H2O、NH4HCO3、NH3·H2O和提取稀土后的钕铁硼二次废渣经H2SO4浸出除杂3次重结晶后得到的FeSO4·7H2O等为原料,采用化学共沉淀法、微波干燥、煅烧、烧结等工序制备锰锌铁氧体.通过TG-DTA、XRD、TEM、ICP-AES等系列现代分析手段对产物结构、形貌和纯度进行检测和表征.实验结果表明:前驱体在800℃下煅烧2h得到尖晶石相含量在40%以上、粒度为0.41μm、颗粒大小均匀、呈球形的锰锌铁氧体微粉,微粉经造粒、压坯,在1300℃烧结5h后得到晶粒大、气孔较少的锰锌铁氧体. 相似文献
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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
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国内锰锌铁氧体与三氧化二铁市场形势分析 总被引:1,自引:0,他引:1
近年来,由于有色金属市场的投机炒作,铜、锌.锰价一路飚升,达到几年前人们难以想像的价格水平,变压器制造商与铁氧体生产商曾经一度陷入迷惘,不知可否。然而软磁铁氧体生产的增长,给原本就不丰富的三氧化二铁市场带来更大的压力,特别是高纯三氧化二铁市场供不应求。 相似文献