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宽温度稳定性、大功率一直是微波铁氧体材料研究的重点。本文利用氧化物工艺,通过Gd3+、Sn4+离子对YIG的取代,制成了饱和磁化强度为943Gs、在-40℃~100℃范围内具有良好的温度稳定性的大功率YGdCaSnIG微波石榴石铁氧体。 相似文献
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宽温度稳定性,大功率一直是微波铁氧体材料研究的重点.本文根据器件对材料的要求,采用陶瓷工艺.通过研究.Gd3 、Sn4 离子对YIG的c位Y3 、a位Fe3 离子的取代,得出在适当工艺条件下,当x=0.7、Y=O.3时,材料具有良好的温度稳定性,Ms=75×104T、ΔHk=1.1 kA/m.材料很好地满足了宽温度稳定性、高功率用x波段旋磁器件的要求. 相似文献
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采用离子束溅射沉积技术,对不同氮离子束能量情况下制备的氮化碳薄膜,进行了拉曼(Raman)和红外光谱(FT-IR)分析,并采用透射电子显微镜(TEM)分析其表面形貌,研究所制备薄膜的化学组成和键合结构。结果显示:随着氮离子束能量增大,氮碳薄膜的沉积速率减小,薄膜结构中sp2含量增大,薄膜有序度增加,另外薄膜结构的团簇尺寸大幅下降,团簇趋于均匀分布。 相似文献
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