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51.
铁氧体双模器件的广义理论   总被引:1,自引:0,他引:1  
铁氧体双模器件包括双模移相器,圆极化移相器,旋转场移相器.双模变极化器等等.其种类繁多,每种器件由若干基本双模段级联而成.每个基本单元上,外加磁场形式各不相同,有四磁极磁化场,纵向磁化场,双磁极磁化场及其混合磁化场.本文拟用统一的理论对其进行处理及分析并引入具体实例使用CAD技术进行计算,从而进一步确认理论的正确性.  相似文献   
52.
纳米软磁铁氧体材料液相合成技术   总被引:3,自引:1,他引:3  
随着电子产品向小型化、轻量化和高性能化方向发展以及应用领域的不断拓展,作为一新材料,纳米软磁铁氧体粉体的制备技术成为国际研究的热点之一。介绍了纳米软磁性铁氧体料的液相合成技术,综述了近年来具有尖晶石结构的纳米软磁性铁氧体材料的液相制备方法。中包括:化学共沉淀法、水热法、溶胶-凝胶法、喷雾热解法、微乳液法、相转化法、超临界法冲击波合成法和微波场下湿法合成。并对纳米软磁铁氧体材料液相合成技术的发展予以展望。  相似文献   
53.
介绍了基于工控机工作站的钟罩式气氛炉控制系统,阐述了其硬件组成及工作原理和软件实现,该系统控制功能强大,能在非常恶劣的磁性材料生产线上稳定运行。  相似文献   
54.
该文采用并改进了一种将铁氧体进动方程直接离散的更有效的FDTD算法,在结合其它FDTD算法中的新技术基础上分析计算了任意方向外加偏置磁场时铁氧体矩形微带贴片天线的RCS频响特性并给出了一些有用的结论。  相似文献   
55.
马德跃  李晓霞  郭宇翔  曾宇润 《红外与激光工程》2018,47(9):921002-0921002(6)
为制备出宽波段磁波衰减材料,采用水热法制备得到了石墨烯/铜镍铁氧体复合材料(CNFRGO),并对其进行SEM、XRD、红外光谱和拉曼光谱表征分析;然后测量其2~18 GHz的电磁参数,并计算其损耗角正切值和反射损耗,进而分析其微波衰减性能;最后,测量其中远红外波段的复折射率,利用测量数据和T矩阵法计算分析其红外波段消光和吸收性能。结果表明,尖晶石型铜镍铁氧体纳米颗粒吸附在还原石墨烯上,粒径大部分约为20 nm;CNFRGO同时具有介电损耗和磁损耗两种机制,其反射损耗低于-10 dB的频宽为3.7 GHz,在11.8 GHz处有峰值-14.7 dB;CNFRGO在近红外波段消光较强主要由散射引起,中远红外波段则主要由吸收决定,而其吸收能力在近红外和中红外波段较强,但在远红外大气窗口内相对较弱。因此,CNFRGO可同时吸收微波和红外辐射,是一种良好的微波与红外兼容材料。  相似文献   
56.
采用共沉淀–熔盐法制备了M型铁氧体BaFe11.85-2xCoxTixMn0.15O19。运用TGA-DTA、XRD、SEM和矢量网络分析仪,对样品的晶化过程、相组成、显微形貌及微波吸收性能进行了表征。结果表明:Co2+、Ti4+固溶到铁氧体的晶格并取代Fe3+位,有助于提高铁氧体的电、磁损耗。当取代量x为1.2时,微波吸收最强,制得的样品的吸波频率在8.2~12.4 GHz范围内,tanδe、tanδμ的最大值分别为:9.0,6.8。  相似文献   
57.
通过计算铁氧体波导移相器的微波磁场和功率分布,给出了一种分析该类器件峰值功率容量的有效方法,取得了与工程试验相一致的结果,从而使得铁氧体非互易移相器的峰值功率容量大小能够在设计阶段得以较准确计算。  相似文献   
58.
Bi2O3对自然烧法合成NiZnCu铁氧体的显微结构与性能的影响   总被引:6,自引:0,他引:6  
以金属硝酸盐和柠檬酸为原料,应用溶胶-凝胶法与自燃烧结合的方法制备了NiZnCu铁氧体微细粉。文章主要讨论了溶胶-凝胶与自燃烧法结合制备NiZnCu铁氧体粉末的新方法,对Bi2O3掺杂的低温烧结NiZnCu铁氧体从烧结性质、结构与相组成、显微形貌、磁性质方面进行了研究,在此基础上分析了Bi对材料形成过程和磁化机制的影响,并解释了掺杂量对材料磁性能的综合作用。  相似文献   
59.
以金属硝酸盐和柠檬酸为原料 ,应用溶胶 -凝胶法与自燃烧结合的方法制备了 Ni Zn Cu铁氧体微细粉。文章主要讨论了溶胶 -凝胶与自燃烧法结合制备 Ni Zn Cu铁氧体粉末的新方法 ,对 Bi2 O3掺杂的低温烧结 Ni Zn Cu铁氧体从烧结性质、结构与相组成、显微形貌、磁性质方面进行了研究 ,在此基础上分析了 Bi对材料形成过程和磁化机制的影响 ,并解释了掺杂量对材料磁性能的综合作用  相似文献   
60.
周海清 《微特电机》1998,26(2):10-13
简述5N·m宽调速永磁直流伺服电动机的研制过程,针对铁氧体磁钢剩磁密度和磁能积较低及电枢反应的影响等问题,从电磁设计到加工工艺采取了一些有效的弥补措施,确保了电机的主要性能指标。  相似文献   
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