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131.
抑制GIS中VFTO的铁氧体的特性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
GIS中隔离开关操作时产生的特快速暂态过电压对电力系统及其设备的绝缘具有巨大的破坏力,本文提出了采用铁氧体来抑制GIS中隔离开关操作时产生VFTO的方法,分析铁氧体抑制VFTO的优点,对VFTO的抑制效果进行了实验研究和仿真分析,探讨了具有理想抑制效果的铁氧体参数的具体要求和对理想抑制参数的铁氧体尺寸的估算方法.  相似文献   
132.
肿瘤热疗用锰锌铁氧体磁性纳米粒的制备及表征   总被引:5,自引:0,他引:5  
以硫酸盐为原料,氢氧化钠为沉淀剂制备了不同化学组成的纳米级锰锌铁氧体,采用X射线衍射分析(XRD)、透射电镜(TEM)及热重分析系统对其进行表征;并探讨了在20℃室温,200kHz的交变磁场下锰锌铁氧体磁流体热效应情况。实验结果表明:制备的锰锌铁氧体为尖晶石结构,圆形,平均粒径在50nm左右,粒度较均匀,居里温度随Zn^2+含量的增加而降低;其在交变磁场作用下具有明显的热效应,升温可至肿瘤热疗的有效温度范围;且升温的速度及恒定时的温度与锰锌铁氧体的含量、磁场强度有关,含量高,场强大,升温速度快,恒定温度高;另外,在其它条件相同时,恒定时所能达到的温度随Zn^2+含量的增加而降低。本研究为肿瘤热疗的控温、恒温奠定了基础。  相似文献   
133.
《电子元件与材料》2006,25(2):63-64
对于报废铁氧体磁性材料的生坯料,生产厂家多半都将其回收,经粉碎脱胶后再用于磁性材料的生产,但对于报废的已烧结铁氧体磁性材料却很少有回收再利用的,即便有少数回收的,也是用于金属冶炼,使其大大降低了再利用的价值。在铁氧体磁性材料行业报废的已烧结铁氧体磁性材料,在量上不低于报废铁氧体磁性材料的生坯料,若能将其合理利用起来,效益可观。但如果将其粉碎后作为耐火材料使用,便可以变废为宝了。笔者公司采用破碎机将已烧结的铁氧体磁芯粉碎后,制成匣钵,试用效果显著,现正在与耐火材料生产厂家协商批量生产事宜,一旦批量生产成功,公司的匣钵费用将成几倍地减少,公司的产品合格率也有望提高。  相似文献   
134.
采用回流制备方法,通过对比实验和化学定量分析,研究了Fe2+的催化作用以及对Mn、Zn元素实施补偿的可行性,得出试样中金属元素的摩尔比。实验发现:pH≤9.6时,Fe2+对合成反应具有明显的催化作用。初始pH>7时,Zn元素能进行补偿;初始pH>8.5时,Mn元素才能进行补偿。XRD和TEM研究表明,Mn-Zn铁氧体纳米粒子为球形,平均粒径约为4.35nm。  相似文献   
135.
针对微波铁氧体移相器的工作原理和磁路特点,对作为磁轭的软磁铁氧体材料的基本参数与尺寸、温度稳定性、磁导率及其频谱特性、激活能、应力敏感性等的要求进行了分析.  相似文献   
136.
永磁铁氧体本身是一个相对耗能、耗水的行业.而传统的生产工序十分复杂,资源、能源消耗较大,更增加了排放负担,同时带来生产成本居高不下.采用换热系统回收利用干燥窑等高热装备的余热,可降低燃气单耗36.46%;因干燥窑等高热装备的工作效率的提升,单体产量增加144.5%,提产降耗效果显著;同时回收利用干燥窑等高热装备冷却用水...  相似文献   
137.
以镍、锌、铁的硫酸盐为原料、三乙胺和聚乙二醇作为模板剂,采用水热模板法制备了纳米镍锌铁氧体粉体,并通过红外光谱分析(FT-IR)、X射线衍射(XRD)、比表面积检测(BET)、扫描电镜(SEM)、密度测量等手段对样品进行表征.结果表明,水热模板法制备的纳米微孔镍锌铁氧体为尖晶石型;模板剂的引入使产物形成了孔结构,平均孔径为14 nm左右,且密度降低;SEM显示产物颗粒较小,粒度分布较均匀,分散性好.  相似文献   
138.
中国磁性材料工业的高速发展为氧化铁提供了广阔的市场空间.本文较详细分析了宝钢氧化铁质量、技术、生产和营销的现状,提出了进一步做大做强的发展思路.  相似文献   
139.
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   
140.
应用sol-gel技术制备纳米钡铁氧体,研究了3种不同的sol-gel制备工艺对钡铁氧体生成过程的影响.研究结果表明,影响sol-gel制备的因素有:温度、pH值和柠檬酸用量、助剂、杂质的处理及溶胶回流的选择;钡铁氧体晶体的平均粒径、结晶形状,分布,团聚程度都影响其磁性质.3种实验方法均可制得高纯度BaFe12O19(简称BaM)磁性材料.在3种方法中,工艺Ⅲ的综合性能最好,在900℃得到钡铁氧体平均粒径为155nm,其比饱和磁化强度M,=58.78Am2/kg,矫顽力Hc=407.9kA/m.  相似文献   
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