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91.
基于人工神经网络的NiZn铁氧体结构不敏感性能的预测模型 总被引:2,自引:0,他引:2
为了系统研究配方对铁氧体电磁性能的影响,制备了一系列Mn2 、Ge4 和Si4 替代的NiZn铁氧体材料,建立了铁氧体配方与结构不敏感性能之间的人工神经网络预测模型.利用所建立的模型研究了ZnO对NiZn铁氧体3个结构不敏感性能居里温度、磁饱和强度及介电常数的影响规律,以及多个组分的交互作用.结果表明:模型的预测结果与实验结果吻合良好,二者的相对误差较小.ZnO含量的增加会导致铁氧体居里温度下降,但会提高饱和磁化强度和介电常数.NiO和ZnO的交互作用对铁氧体的结构不敏感性能影响明显.利用模型得到的铁氧体性能-成分等值线图对寻找最佳配方有较高参考价值. 相似文献
92.
目前碳达峰、碳中和理念逐渐成为全球共识,而磁性材料领域的可测算、可计划的碳排放评估方法和基础数据尚未建立。确定了永磁铁氧体预烧料生产碳排放的评测方法、核算边界、排放源,测算了各个生产环节中原料资源、电力、天然气产生的碳排放量和各自占比。测算结果表明,在采用排放因子法确定碳排放源和核算边界条件下,每生产1万t永磁铁氧体预烧料产生碳排放总量为5 351.12 t,预烧结、球磨和干燥工序的碳排放量分别为2 616.53、1 412.82和886.28 t,占CO2e排放总量分别为48%、26%和16%。在此基础上,提出以“源头治理、科技支撑、管理创新、协同增效”为原则的永磁铁氧体预烧料生产过程中碳排放减控思路和措施。 相似文献
93.
纳米锰锌软磁铁氧体的制备及其产品表征 总被引:3,自引:1,他引:2
以氯化铁、二价金属离子(锰、锌、镍)的硫酸盐为原料,在微量FeSO4催化剂的作用下,通过沸腾回流反应制备出前驱体,再经140℃干燥得到纳米锰锌软磁铁氧体产物。然后运用TG-DTA、XRD、SEMF、T IR等检测手段对前驱体及产物的物性和结构进行表征,结果表明该法具有工艺简单、生产效率高、反应时间短、条件温和、产品矫顽力小等优点,产物是理想的纳米级软磁性锰锌铁氧体材料。 相似文献
94.
采用陶瓷制备工艺成功制备了Ba2Zn2Fe12O22铁氧体和铁电性PMZNT的复合材料,并借助于TMA,XRD,SEM和VSM技术,对所制备复合材料的共烧特性、相组成、显微结构和磁性能进行了研究.结果表明,Ba2Zn2Fe12O22铁氧体和PMZNT的烧成收缩和烧成收缩率存在明显的差异复合材料由Ba2Zn2Fe12O22和PMZNT两相组成;复合材料具有良好的显微结构.复合材料呈现软磁铁氧体典型的磁滞回线. 相似文献
95.
以 MnFe2O4 颗粒为催化剂、石墨为阳极、泡沫镍为阴极,构建了非均相电芬顿氧化体系,并研究了其对柠檬酸镍(Ni-Cit)配合物废水的处理效果。在电流密度为 20 mA/cm2、pH 为 3、催化剂投加量为 0.6 g/L 的条件下反应 240 min,可去除废水中 98%的 Ni-Cit 和 92%的 Ni。自由基掩蔽和中间产物检测结果表明,羟基自由基(·OH)在 Ni-Cit 的氧化过程中起主导作用,主要降解路径为:Ni-Cit 首先被氧化为柠康酸并释放出 Ni2+,柠康酸被进一步氧化为乙二酸、甲酸,最终被氧化为 CO2 和 H2O。 相似文献
96.
针对镁锌铁氧体与镍锌铁氧体磁芯在高频性能和机械强度方面存在的差异,对材料配方,烧结工艺,制料工艺等方面进行了调整。结果表明:起始磁导率μi为50~2000时,镁锌铁氧体磁芯完全可替代镍锌铁氧体磁芯,从而大幅降低原材料成本。 相似文献
97.
98.
锰锌铁氧体纳米粒子的制备和磁性能研究 总被引:7,自引:0,他引:7
以金属离子的硫酸盐溶液和氨水溶液为原料,采用水热法制备了粒径为6~16nm的锰锌铁氧体纳米粒子.采用XRD、TEM、TGA和VSM等方法对产物以及产物的磁性能进行了表征.结果表明,锰锌铁氧体(Mn1-xZnxFe2O4)的居里温度随着锌的相对含量x的增加而单调的降低.锰锌铁氧体的磁化强度先随着锌的相对含量x的增加而增大,当锌的相对含量>0.6时,磁化强度随着锌的相对含量x的增加而减小.测量了锰锌铁氧体磁流体的饱和磁化强度,计算了锰锌铁氧体(Mn0.4Zn0.6Fe2O4)纳米粒子的磁矩,其值为1.01×10-19A·m2. 相似文献
99.
《电子技术与软件工程》2019,(12)
本文分析了目前多波束天线波束控制的现状,结合传统波束控制的实现方式,设计一种实现简单、成本低、便于维护的多波束天线波束控制单元,对其工作原理进行阐述。 相似文献
100.
W型钡铁氧体的溶胶-凝胶法制备及吸波性能研究 总被引:4,自引:0,他引:4
利用溶胶-凝胶法制备了W型BaZn1.5Co0.5Fe16O27钡铁氧体.在1000℃得到了单一W相纳米晶,晶粒大小为38nm,在1100℃完全形成了大小均匀的平面六角片状结构,其长度为1~3μm,横向尺寸为143~286nm.对其吸波性能进行了测量,发现有2个强吸收峰:0.9GHz和2.4GHz.吸收性能随烧结温度的升高而下降,在0.9GHz的能量吸收率:1000℃为68%,1100℃为48%;在2.4GHz的能量吸收率:1000℃为94%,1100℃为88%. 相似文献