超优铁氧体又称低损耗高稳定性铁氧体,不仅要求材料的相对损耗低(tanδ/μi)、磁滞损耗系数h10低、减落系数DF和温度系数aμ低(又称为“四低”材料),同时还要求材料能耐热,耐机械冲击。超优铁氧体的综合磁性能很高,制造技术难度大...[继续阅读]
海量资源,尽在掌握
超优铁氧体又称低损耗高稳定性铁氧体,不仅要求材料的相对损耗低(tanδ/μi)、磁滞损耗系数h10低、减落系数DF和温度系数aμ低(又称为“四低”材料),同时还要求材料能耐热,耐机械冲击。超优铁氧体的综合磁性能很高,制造技术难度大...[继续阅读]
在海湾战争中电磁波吸收材料大显身手,在这次战争之后,对吸波材料的分类又有如下新的提法:1.相干型吸波材料相干型吸波材料是依靠表面反射波与底层反射波干涉抵消原理实现隐身,其厚度为1/4波长。在这种原理指导下薄膜材料研...[继续阅读]
成型是指将一定配方的铁氧体粒料压制成所要求的形状,并形成有一定坯体结构的过程。成型是保证产品质量的另一个关键环节。由于软磁铁氧体产品的种类繁多,形状各异,大小不同,其性能也千差万别,成型的方法也各不相同。生产中...[继续阅读]
为适应开关电源轻、小、薄的要求,需要增大开关频率,而制作开关电源变压器磁芯的MnZn铁氧体材料就必须在较高频率和较大磁通密度下具有良好的磁性能。这类材料被称为功率铁氧体材料,它具有高BS,高TC和低功耗PC等特点,所以又称...[继续阅读]
磁性薄膜分为金属薄膜和铁氧体薄膜,前者的Fe、Co及Fe-Ni系等薄膜的研究已较为成熟,后者以其优异的高频电磁特性、良好的机械耐磨性和化学稳定性而成为颇具应用价值的材料引起人们的关注。随着电子机器及元器件的多功能化、轻...[继续阅读]
MgZn铁氧体为混合尖晶石结构,在高温下,由于热骚动的影响,一部分Mg2+离子就有足够的能量去占据A位置。如果在此时淬火使得占据A位置的Mg2+离子来不及返回B位置就固定住了。这时材料的饱和磁矩增大,磁导率μi值也增大,但Q值低;如果...[继续阅读]
双层及多层复合电磁波吸收材料简称多层吸波材料,实际上是一种阻抗渐变层用以达到匹配的结构形状,这种吸收体可在很宽的工作频率范围内工作,并且可以制成任意形状。双层吸波材料的结构如图9-11-1所示。它是电气特性有很大差...[继续阅读]
制备软磁铁氧体的原材料、配方及工艺是决定其产品质量的三个主要因素。根据实践和理论研究,可以认为软磁铁氧体的配方是决定产品性能好坏的主要因素(内因),所以配方的选取和设计是制备软磁铁氧体的关键技术。...[继续阅读]
LiZn铁氧体的主配方可由下式表示:Li0.5-0.5xZnxFe2.5-0.5xO4x为锌含量,在0~1之间,若x=0,则上式变为Li0.5Fe2.5O4,为单元锂铁氧体;若x=1,则上式变为ZnFe2O4,为单元锌铁氧体;若0<x<1,则可以生成一系列LiZn铁氧体。在LiZn铁氧体中,锌含量x值不同...[继续阅读]
在LiZn铁氧体制造过程中,常用下列添加剂降低烧结温度,防止锂挥发和改善材料性能。1.加助熔剂降低烧结温度因为Li2O在高温会挥发,LiZn铁氧体材料必须在1100℃以下烧结,所以在LiZn材料制造过程中,必须向组分中加入助熔剂,以便降低烧...[继续阅读]