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相似文献
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1.
软磁铁氧体烧结专用设备--钟罩式气氛烧结炉的研制   总被引:2,自引:0,他引:2  
自行研制开发了新一代软磁铁氧体烧结设备--钟罩式气氛烧结炉.它采用全纤维高温炉衬、分区分组加热、循环强制冷却、计算机全自动控制等技术,具有批次产量大、温度和气氛均匀性好、控制精度高、产品一致性高、操作使用灵活等优越特性.特别适用于锰锌高导软磁铁氧体和低功耗软磁铁氧体等高档铁氧体材料的气氛烧结.  相似文献   

2.
自行研制开发了新一代软磁铁氧体烧结设备--旋转底式气氛烧结炉,它采用旋转底盘、全纤维高温炉衬、分区分组加热、循环强制冷却、计算机全自动控制等技术,具有批次产量大、温度和气氛均匀性好、控制精度高、产品一致性优、操作使用灵活等优越特性.特别适用于高磁导率锰锌铁氧体和低功耗软磁铁氧体等高档铁氧体材料的气氛烧结.  相似文献   

3.
正分氧含量锰锌铁氧体的平衡氧压一般陶瓷工艺制备的多晶MnZn铁氧体样品,在温度为1200℃、1300℃和1350℃时,于各种不同的氧分压气氛中进行平衡。MnZn铁氧体中锌的损失是在氧分压低于临界压力的情况下发生的。临界压力的大小是由温度来决定的。因此,只能  相似文献   

4.
使用同一配方制备得到的锰锌铁氧体坯件分别在1360℃、1330℃、1300℃下采用平衡气氛法烧结,制备得到致密的锰锌铁氧体磁环。SEM结果表明,降低烧结温度有效地减小了晶粒尺寸,消除了晶粒内部气孔,改善了晶粒均匀程度,使晶界更为清晰。电磁性能测试表明,在三种温度烧结得到的锰锌铁氧体材料的起始磁导率μi没有显著差异;饱和磁感应强度Bs随烧结温度降低有小幅上升;总功率损耗随烧结温度的降低而下降;并且在1300℃烧结的铁氧体材料的功率损耗(100k Hz/200m T,100℃)很低,约为255k W/m~3。通过损耗分离证实,总功率损耗的改善主要是涡流损耗大幅降低所致。  相似文献   

5.
在感应炉中,在至五个大气压的氧压下,生长了锰锌铁氧体单晶,我们断定:用布里茲曼法获得均匀的锰锌铁氧体单晶是困难的。将成分为(MnO)_(28.0)(ZnO)_(13.8)(Fe_2O_3)_(58.2)的烧结铁氧体块放入Pt-Rh坩埚中,并加热使其熔化,坩埚以10毫米/小时的速度下拉,通过温度梯度为45℃/厘米的凝固区。将所生长的直径为18毫米,高度为30毫米的单晶垂直切开,在切割面上成分的变化用萤光X射线分析进行了研究。在所有的单晶中,成分沿着垂直的方向连续的变化,而水平方向上的成分几乎不变,在空气中生长的单晶中,单晶底部成分为(MnO)_(25.3) (ZnO)_(15.2)(Fe_2O_3)_(59.5)在离底部24毫米的上部区域,成分变为(MnO)_(30.2)(ZnO)_(13.5)(Fe_2O_3)_(56.3)  相似文献   

6.
本文详述了自制坩埚下降(布里兹曼)法单晶炉的结构、晶体生长工艺,以及用多铁和缺铁配方生长φ30×50mm锰锌铁氧体单晶的实验结果。  相似文献   

7.
考察了铁氧体中锌含量、焙烧温度、时间以及焙烧气氛中氧含量等因素对超临界流体干燥法制备的锰锌铁氧体粉末磁性能的影响,同时对由不同方法得到的锰锌铁氧体粉末的磁性能作比较,结果表明,铁氧锌含量太高或太低以及焙烧温度太高,焙烧时间太长、焙烧气氛中的氧浓度太高等都不利于粉末磁性能的提高。另外,由超临界流体干燥法得到的粉末经高温处理后的磁性能明显高于由水热法和共沉淀法得到的粉末的磁性能  相似文献   

8.
用加压烧结(热压)法已制成适合于记录磁头用的多晶锰锌和镍锌铁氧体。本文描述了加压烧结的一般状况以及设备细节,也讨论了在通常玻璃熔接范围内晶粒尺寸和温度对加压烧结锰锌铁氧体磁性和物理性能的影响。可以看到,在所研究的晶粒尺寸范围内(15~500微米)铁氧体强度随晶粒尺寸减小而增加,而材料耐磨损能力却相反。在500~900℃范围内,回火以除去剩余机械应力可使导磁率增加直到30%。在低温回火时强度有类似增加。然而,温度高过500℃,强度急剧下降,下降量与铁氧体表面光洁度和几何形状有关。通常,在表面光洁度差和增加表面一体积比时强度降低。本文列出材料磨损和硬度与晶粒尺寸和成份关系的数据,还讨论了用加压烧结的锰锌铁氧体作录象器磁头时与用Alfesil和单晶锰锌铁氧体相比性能的改进。  相似文献   

9.
进行了以制造在音频范围之优良的磁头为目的的实验。用布里茲曼法制备了加Sn的锰锌单晶铁氧体,在适当的退火条件下,析出SnO_2相,SnO_2相析出的方向和尖晶石结构的〈110〉方向一致。由于使用了析出SnO_2的锰锌单晶铁氧体磁头尖材料,从而得到了具有低噪声和高耐磨性的优良磁头。  相似文献   

10.
MnZn软磁铁氧体纳米粉末的烧结特性   总被引:5,自引:0,他引:5  
锰锌铁氧体纳米粉末具有很强的活性,其烧结特性对于烧结工艺参数十分敏感。采用纳米粉末生产软磁铁氧体可以明显降低烧结温度,缩短烧结时间,有利于铁氧体化学成分和显微组织的控制,进而改各铁氧体的磁性能。研究表明铁氧体纳米粉末在700℃左右烧结后的密度巳接近理论值,纳米粉体对加热速度十分敏感,而且由于纳米粉体比表面积大,客易发生氧化,因此烧结气氛必须严格控制、采用氮气气氛,并调节平衡氧分压。本文结合粉末基本的烧结理论以及纳米粉体特性,对Mnzn铁氧体纳米粉末的烧结特性进行分析。  相似文献   

11.
通过在锰锌铁氧体原料粉末中添加适量的亲水碳纤维,在900℃反应合成了不经粉碎即可使用的锰锌铁氧体微粉。利用SEM、XRD、VSM等手段观测粉体的形貌、结构、性能,确定了热处理的工艺条件,并分析了碳纤维添加量对样品磁性能的影响。结果表明,粉体粒径随碳纤维添加量的增加而增大,当碳纤维添加过量时则会损害样品的磁性能。对于本实验的铁氧体组成,碳纤维的添加为0.5wt%时所得锰锌铁氧体微粉的尖晶石相含量最高,添加量为0.64wt%时饱和磁化率Ms最高。  相似文献   

12.
本文叙述了用特定的温度程序,有意识地将生长辉纹引入到正铁氧体晶体中的技术。用这种方法可以揭示单晶的生长过程,根据这些结果可以估计出在各种生长阶段晶体的尺寸和形状。推算出了成核温度,设计了比平常生长程序较短的时间内获得高质量的大单晶的温度程序。  相似文献   

13.
研制了由一种新的铁氧体材料做成的磁头,该铁氧体材料是立方锰锌铁氧体,它具有纤维结构及〈■〉纤维轴。这种磁头具有由多晶铁氧体和单晶铁氧体制作的磁头的优点,尤其是使材料抗碎性得到极大改善,使磁头的使用寿命提高10倍以上。在这些磁头中,其轨道平面平行于(■)的磁头呈现了最优良的材料抗碎性。与磁带磨擦的轨道平面上(■)上(■)的磁头显示了耐磨性的改善,较之(■)(■)的磁头有好10倍的耐磨性。晶体取向锰锌铁氧体几乎具有100%的(■)取向度,气孔率约为0.1%,并且具有多晶铁氧体的磁性能,即:μ~15.000(1KHz)Bm~3500G_s H_c~0.030_e.  相似文献   

14.
在氧和氩压下,用布里兹曼法进行了镍锌铁氧体单晶生长的实验,发现铁氧体的正分范围是在氧压高于一个大气压,温度在一千三百度和熔点之间发生的,然而由于加热容器耐久力的限制同时获得高温和高压是很困难的,但是,镍锌铁氧体单晶已用新的压力炉制得,所制得的单晶包含三种样品,每种直径均为二十毫米,重量均为五十克,样品A在一个纯氧压下结晶,而B在五十大气压氧压下,C在100大气压氧压下结晶,X光衍射谱线指出仅样品C存在尖晶石相,样品A和B除尖晶石谱线之外,还包括某些谱线,这暗示有两个或更多未知相存在。  相似文献   

15.
研究了锰锌铁氧体中沉淀分离锰,EDTA络合滴定锌的方法,比萃取分离测定锌的方法操作简便,重现性好,不使用有机试剂,是对锰锌铁氧体中锌的测定方法的一大改进。  相似文献   

16.
MnZn铁氧体在烧结过程中,采用气氛粉如氧化铜复合粉、铁氧体粉末等能有效地减弱样品的氧化程度,它是一种防止MnZn铁氧体被氧化的新方法。实验表明:制备低,中磁导率的锰锌铁氧体,用气氛粉法比其它方法更为简便、有效,对改善材料的综合性能具有显著效果。  相似文献   

17.
完好的熔料是生长良好的锰锌铁氧体单晶的第一步。由于实际的炉温分布曲线和理想的炉温分布曲线相差很远(见图1和图2),所以就有一个熔料最佳位置的确定的问题,特别是生长直径60mm,重  相似文献   

18.
R500C是基于晶体物质中的“拓朴”关系和片状粉末的应力取向原理,将片状和针状原料采用湿式沉降成型,热压烧结工艺制备的晶粒取向锰锌铁氧体材料,与MnZn单晶铁氧体材料比较,制备工艺简单、合格率高、成本低,便于批量生产。所制备的晶粒取向材料的耐磨性比热压多晶体材料提高一倍,主要用作视频磁  相似文献   

19.
锰锌(Mn-Zn)铁氧体是应用最广泛的软磁铁氧体材料。随着电子器件及产品逐渐向小型化、轻量化和节能化方向发展,对其中使用的磁性元件及材料如锰锌铁氧体提出了更高的要求,因此具有更优性能的Mn-Zn铁氧体纳米粉体得到广泛研究。作为一种新材料,纳米Mn-Zn铁氧体的研究已经成为磁性材料研究的热点领域。阐述了制备Mn-Zn铁氧体纳米粉体的合成方法,包括高效球磨法、溶胶-凝胶法、化学共沉淀法、微乳液法和水热法。介绍了各种方法的原理与应用。  相似文献   

20.
采用固相烧结法制备抗电磁干扰锰锌铁氧体,研究了材料起始磁导率的减落。结果表明,晶格中Fe2+含量越高,起始磁导率的减落因数DF越大;居里温度越高,材料的减落因数DF越大。抗电磁干扰系列锰锌铁氧体材料的起始磁导率的减落系数d与材料起始磁导率大小有关。  相似文献   

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