錳鋅鐵氧體和鎳鋅鐵氧體的簡易區(qū)分法:目測法由于錳鋅鐵氧體MXO一般磁導率μ比較高,晶粒較大,結構也比較緊密,常呈黑色。而鎳鋅鐵氧體NXO一般磁導率μ比較低,晶粒細而小,并且是多孔結構,常呈棕色,特別是在生產(chǎn)過程中燒結溫度比較低時尤為突出。根據(jù)這些特點,我們可用目測法來區(qū)分。①在光線比較亮的地方,如果看到鐵氧體的顏色發(fā)黑、有較耀眼的亮結晶,此磁芯為錳鋅鐵氧體;如果看到鐵氧體帶棕色、光澤暗淡、晶粒不耀眼,此磁芯為鎳鋅鐵氧體。目測法是一種比較粗略的方法,經(jīng)過一定實踐也是可以掌握的。目測的方法比較好是準備一個普通的放大鏡,如果有幾個元件就更好,以便比較。在白天光線較亮的情況下,用放大鏡進行觀察,如果鐵氧體帶棕色,且光澤暗淡;晶粒不耀眼,那么此磁性元件即為鎳鋅鐵氧體。如果看到鐵氧體的顏色發(fā)黑,有較耀眼的亮結晶,那么此磁性元件為錳鋅鐵氧體。如果幾個元件同一品種,無法分辨時,可以與家中收音機中的中波磁棒比較一下,就容易分辨了。值得注意的是這方法在燈光下不難分辨,比較好白天在室外進行觀察。②水磨法根據(jù)目測法的原理,錳鋅鐵氧體呈黑色,鎳鋅鐵氧體里棕色,就可以采用水磨法來識別。方法是將磁性元件的某一端面。鐵氧體多屬半導體,電阻率遠大于一般金屬磁性材料,具有渦流損失小的優(yōu)點。安徽磁鋼鐵氧體廠家
中國一早接觸到的鐵氧體是公元前4世紀發(fā)現(xiàn)的天然鐵氧體,即磁鐵礦(Fe3O4),中國所發(fā)明的指南針就是利用這種天然磁鐵礦制成的。到20世紀30年代無線電技術的發(fā)展,迫切地要求高頻損耗小的鐵磁性材料。而四氧化三鐵的電阻率很低,不能滿足這一要求。1933年日本東京工業(yè)大學首先創(chuàng)制出含鈷鐵氧體的永磁材料,當時被稱為OP磁石。30~40年代,法國、日本、德國、荷蘭等國相繼開展了鐵氧體的研究工作,其中荷蘭菲利浦實驗室物理學家,于1946年實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。1952年,該室。這種鐵氧體與1956年該室的。1956年。其中代換離子Y有Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb和Lu等稀土離子。由于這類磁性化合物的晶體結構與天然礦物石榴石相同,故將其稱之為石榴石結構鐵氧體。迄今為止,除了1981年日本杉本光男采用超急冷法制得的非晶結構的鐵氧體材料以外,從結晶化學的觀點看,均未超出上述三種類型的晶體構造。所做的工作多數(shù)是為了適合新的用途而進行改性和深入的研究。廣東瓦型鐵氧體磁材目前鐵氧體的種類已發(fā)展到許多種,其磁性與晶體結構有密切的聯(lián)系,故一般按晶體結構進行分類和討論。
鐵氧體(ferrites)鐵氧體是一種非金屬磁性材料,又叫鐵淦氧。它是由三氧化二鐵和一種或幾種其他金屬氧化物(例如:氧化鎳、氧化鋅、氧化錳、氧化鋇、氧化鍶等)配制燒結而成。它的相對磁導率可高達幾千,電阻率是金屬的1011渦流損耗小,適合于制作高頻電磁器件。鐵氧體有硬磁、軟旋磁和壓磁五類。舊稱鐵淦氧磁物或鐵淦氧,其生產(chǎn)過程和外觀類似陶瓷,因而也稱為磁性瓷。鐵氧體是鐵和其他一種或多種適當?shù)慕饘僭氐膹秃涎趸?。性質(zhì)屬于半導體,通常作為磁性介質(zhì)應用,鐵氧體磁性材料與金屬或合金磁性材料之間重要的區(qū)別在于導電性。通常前者的電阻率為102~108Ω·cm,而后者只有10-6~10-4Ω·cm。
鐵氧體和釹磁鐵各有不同的好處。鐵氧體磁體易磁化。它們非常耐腐蝕,一般不需要額外的涂層進行防腐。它們能抵抗外界磁場的消磁。它們比天然磁鐵強,盡管許多其他類型的磁鐵比它們強。它們相對便宜。釹磁鐵是所有永磁體中特別強大的。一塊釹磁鐵比同等大小的任何其他類型的磁鐵都能舉起更多的東西。它們極耐外界磁場的退磁。各自的缺點鐵氧體和釹磁鐵也有不同的缺點。鐵氧體磁體非常脆弱,很容易破碎。它們不能用在承受很大壓力或彎曲的機械上。如果暴露在高溫下(超過480華氏度),它們就會被消磁。它們只有中等強度的磁場,不適合需要強磁場的應用。釹磁鐵相對來說比鐵氧體磁鐵貴。它們很容易生銹,必須采取額外的措施來保護它們不受腐蝕。釹磁鐵也非常脆弱,在壓力下會破裂。如果暴露在175到480華氏度以上(具體取決于使用的合金),它們就會失去磁性??梢愿鶕?jù)鐵氧體磁性材料的用途和品種,把鐵氧體分為軟磁、硬磁、旋磁、矩磁和壓磁等五大類。
本發(fā)明涉及軟磁鐵氧體材料技術領域,具體涉及一種較高的強度高性能的軟磁鐵氧體材料的生產(chǎn)工藝。背景技術:軟磁材料的矯頑力很低,在磁場中可以反復磁化,當外電場去掉以后獲得的磁性便會全部或大部分消失,軟磁鐵氧體采用粉末冶金方法生產(chǎn),有mn-zn、cu-zn、ni-zn等幾類,其中mn-zn鐵氧體的產(chǎn)量和用量比較大,軟磁鐵氧體分為以下九種:純鐵和低碳鋼、鐵硅系合金、鐵鋁系合金、鐵硅鋁系合金、鎳鐵系合金、鐵鈷系合金、軟磁鐵氧體、非晶態(tài)軟磁合金、超微晶軟磁合金?,F(xiàn)有的軟磁鐵氧體材料采用多種金屬氧化物組成,雖提高了強度性能,但材料的磁導料、磁通密度等性能因為材料的混雜變差,因而需要進一步改進處理?,F(xiàn)有中國專利文獻公開號cna公開了一種較高的強度錳鋅軟磁鐵氧體磁芯材料的制備方法,該軟磁鐵氧體磁芯材料由fe2o3、mn3o4、zno、coo2、sio2、tio2、ta2o5、in2o3、tb2(co3)3、baco3、v2o5、cuo、cao、ga(oh)3、nd(no3)3·6h2o、vb2、wc等原料組成;本發(fā)明材料通過一次配料、一次球磨、一次燒結、二次配料、二次球磨、壓制成型、二次燒結等步驟制成,該材料采用多種原料復合而成,原料混雜易導致材料的磁導料、磁通密度變差。鐵氧體材料是一種比較基礎的工業(yè)材料,在使用的時候也是有著相當出色的效果,基本上很多地方都是有使用。福建切割鐵氧體生產(chǎn)廠家
鐵氧體性質(zhì)屬于半導體,通常作為磁性介質(zhì)應用,其與金屬或合金磁性材料之間重要的區(qū)別在于導電性。安徽磁鋼鐵氧體廠家
鐵氧體吸波材料既是具有磁吸收的磁介質(zhì)又是具有電吸收的電介質(zhì)是性能較好的一類吸波材料。在低頻段,主要來源于磁滯效應、渦流效應及磁后效的損耗造成鐵氧體對電磁波的損耗;在高頻段,鐵氧體對電磁波的損耗則主要來源于自然共振損耗、疇壁共振損耗及介電損耗。吸波材料在不同的頻率范圍,剩余損耗的機理不同由于其磁化弛豫過程的機理不同。在低頻弱場中,剩余損耗主要是磁后效損耗。在高頻情況下,尺寸共振損耗、疇壁共振損耗和自然共振損耗等均屬于剩余損耗的范疇。綜上所述,要得到高損耗的鐵氧體吸收劑,途徑有:增大鐵磁體的飽和磁化強度;增大阻抗系數(shù);減小磁晶各向異性場;由于共振頻率與磁晶各向異性場成正比,所以可以通過改變鐵磁體的磁晶向異性場,來實現(xiàn)對材料吸收波段的控制,在實際制備操作過程中可以通過改變材料的成分和制備工藝加以控制。安徽磁鋼鐵氧體廠家
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