高直流叠加低功耗锰锌铁氧体材料的研发
MnZn功率铁氧体发展趋势探讨(201107)
MnZn功率铁氧体发展趋势探讨海宁市联丰磁业有限公司严剑峰李永劬郭凤鸣摘要介绍了MnZn功率铁氧体材料及其制备工艺的近况和发展趋势。
1 前言软磁铁氧体材料的发明与实用化,至今已有70多年。
由于它具有高磁导率、高电阻率、低损耗、易于加工成各种形状以及主要原材料成本相对价格较低等优点,因而可以用它制作成各种电子变压器、开关电源、逆变器、滤波器、扼流圈、电感器、电子镇流器等,广泛应用于家用电器、计算机、手机、通信、办公自动化、显示器、远程监控、电磁兼容、绿色照明、环保节能等领域。
软磁铁氧体的应用领域还在不断扩展,目前在汽车电子、新能源领域又获得了大量应用。
软磁铁氧体是现代信息产业中最重要的基础功能材料之一,与国家经济和人民的日常生活息息相关。
最近几十年来软磁铁氧体始终保持着快速发展的势头,其中MnZn铁氧体约占软磁铁氧体总产量的70%左右, 而MnZn功率铁氧体占MnZn铁氧体总产量的70%左右,所以国内外各个铁氧体公司非常重视对MnZn功率铁氧体材料的研究,投入了大量人力、物力、财力在这个领域中。
目前国内MnZn功率铁氧体的发展已从热衷于新材料开发延伸到重视生产工艺研究和生产设备开发。
2MnZn功率铁氧体材料发展趋势探讨2.1 低损耗材料的发展趋势降低损耗,这一技术趋势一直是功率铁氧体材料几十年来的主要发展特征。
综合半导体和电子线路技术的发展状态,几十年来开关电源的工作频率普遍在20~300kHz左右。
针对这一需求,日本TDK公司陆续推出了具有代表性的PC30、PC40、PC44、PC47等低损耗材料,这些材料的典型特征是不断降低功率损耗(f=100kHz,B=200mT)。
我司也相继推出了NH2A、NH2B、NH2C低损耗材料,更低损耗的NH2G材料(相当于TDK的PC47)在试验室中已开发成功,目前正在生产中试。
表1为国际先进铁氧体公司低损耗材料牌号与我司的对照。
海宁市联丰磁业有限公司(简称“联丰磁业”)低损耗材料NH2C、NH2G的主要技术性能见表22.2 宽温低损耗材料的发展趋势自从TDK在2003年率先推出了宽温低损耗材料—PC95,揭开了宽温应用领域节能时代的序幕,国内外都掀起了研究宽温低损耗材料的热潮。
mhz锰锌功率铁氧体材料研究
mhz锰锌功率铁氧体材料研究以mhz锰锌功率铁氧体材料研究为标题的文章随着科技的不断发展,频率越来越高的电子设备得到了广泛应用。
而这些设备中,锰锌功率铁氧体材料的研究和应用也愈发重要起来。
本文将从不同角度探讨mhz锰锌功率铁氧体材料的研究进展以及其在电子设备中的应用。
我们来了解一下mhz锰锌功率铁氧体材料的特性。
锰锌功率铁氧体是一种具有高频特性的软磁材料,其磁导率高、温度稳定性好,适合在高频电磁场中工作。
它具有低损耗和高饱和磁感应强度的特点,因此被广泛应用于高频电源、通信设备和雷达等领域。
在mhz锰锌功率铁氧体材料的研究方面,学者们致力于提高其电磁性能和加工工艺。
通过改变材料的化学成分和微观结构,可以调控其电磁性能。
例如,通过控制锰离子和锌离子的比例,可以改变材料的饱和磁感应强度和磁导率。
同时,学者们还研究了不同的制备工艺,如溶胶-凝胶法、共沉淀法和热压烧结法等,以提高材料的致密度和晶粒尺寸,进而改善材料的电磁性能。
除了研究mhz锰锌功率铁氧体材料的性能外,学者们还将其应用于电子设备中。
在高频电源领域,mhz锰锌功率铁氧体材料可以用于磁芯和变压器的制造。
在通信设备中,锰锌功率铁氧体材料可以用于制造高频滤波器和天线。
此外,在雷达系统中,mhz锰锌功率铁氧体材料也可以用于制造相控阵天线和功率放大器等关键部件。
mhz锰锌功率铁氧体材料的研究和应用给电子设备带来了许多好处。
首先,它具有较低的功率损耗,可以提高电子设备的工作效率。
其次,它具有较高的饱和磁感应强度,可以提高电子设备的输出功率。
此外,mhz锰锌功率铁氧体材料还具有较好的温度稳定性,可以在宽温度范围内正常工作。
mhz锰锌功率铁氧体材料的研究和应用在电子设备领域中具有重要意义。
通过不断改进材料的性能和加工工艺,可以使mhz锰锌功率铁氧体材料在高频电子设备中发挥更大的作用。
相信随着科技的不断进步,mhz锰锌功率铁氧体材料将会在电子设备领域发展得更加广泛和深入。
锰锌铁氧体的制备研究进展_雷伟
ห้องสมุดไป่ตู้
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功能材料与器件学报
20 卷
0 引言
锰锌铁氧体又称磁性陶瓷,是具有尖晶石结构 的软磁铁氧体材料的典型代表,与同类型的金属磁 性材料相比,它具有电阻率高,涡流损耗小等特点。 因其具有窄而长的磁滞回线、高磁导率、低矫顽力和 低功率损耗等物理化学性能,被广泛应用于电子工 业,主要用来制造高频变压器、感应器、记录磁头、电 波吸收材料和噪声滤波器等[1 ~ 4]。随着电子工业的 飞速发展,对磁性材料性能的要求也越来越高,适用 于不同场合的高品质磁性材料的制备研究越来越受 到人们的广泛关注。当前,国内外对软磁铁氧体研 究开发,都向着高频、高磁导率、低功耗( 以及薄型 化、宽温特性方向发展[5 ~ 7]。欲提高锰锌铁氧体的 磁性能应从两方面着手: 一是对材料化学成份的比 例调整,包括各种稀土元素的加入等; 二是设法调整 材料晶粒粒度及外观形貌; 三是生产设备和制备工 艺的影响[8]。
收稿日期: 2014 - 11 - 03; 修订日期: 2014 - 12 - 03 基金项目: 国家自然科学基金资助项目( Nos. 11374204,11204171) 、上海市“曙光计划”项目( No. 13SG52) 、上海市科委重点 项目( Nos. 12JC1404400,14520501000) 。 作者简介: 雷伟( 1990 - ) ,男,福建三明人,研究生; 研究方向为铁氧体磁性材料
雷伟,刘永生* ,徐娟,杜文龙,司晓东,郭保智,高湉,彭麟
( 上海电力学院 太阳能研究所,上海 200090)
摘要: 阐述了国内外锰锌铁氧体制备技术的研究进展,主要包括了传统的固相法、共沉淀法、水热 法、溶胶 - 凝胶法以及自蔓延燃烧法等方法。介绍了各种方法的原理与应用,并分析了各种方法的 优势与不足。其中,化学共沉淀法、溶胶凝胶法 - 自蔓延燃烧法制备方法应用较为普遍,而水热合 成法和微乳液法在制备纳米级锰锌铁氧体晶体及相关功能化材料中有着重要的应用。分析表明锰 锌铁氧体的制备还需进一步完善,并提出锰锌铁氧体与导电聚合物的复合、外加磁场制备锰锌铁氧 体的研究方向。 关键词: 锰锌铁氧体; 干法; 湿法 中图分类号: 文献标识码: A
高直流叠加低功耗锰锌铁氧体材料的研发
高直流叠加低功耗锰锌铁氧体材料的研发作者:刘云龙来源:《中国科技博览》2015年第26期中图分类号:TM277 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)26-0343-01一引言MnZn铁氧体的发展十分迅速,由最初的低频开关电源,收音机等视听设备中的功率变压器及回扫变压器,逐步发展到高频AC-DC,DC-DC变压器。
现在的绝大部分电路中都加有直流偏置要求(即DC-Bias),故MnZn铁氧体材料必须具有宽温直流叠加特性,即要求材料饱和磁通密度Bs在室温及高温都有较高的水平,如何进一步提高MnZn铁氧体材料的电磁性能,已成为当今软磁铁氧体材料所面临的重要课题。
目前国内的情况是:如果产品达到高叠加性能,那么功耗高;如果满足了功耗要求,则叠加性能不过(如DMR24产品);另外如若室温达到叠加要求,则高温叠加不过。
因此除主配方的调整外,添加适当的杂质便能够有效地改善材料的电磁性能,这已成为目前功率铁氧体的研究重点。
锰锌铁氧体材料的特点就是磁晶各向异性常数K1具有很强的温度依赖性,其K1-T特性,也就是K1值随温度的变化曲线通常都具有正负变化且穿过零点的形态。
零点附近材料的起始磁导率μi具有极大值而功耗Pcv都具有极小值。
这是因为μi与K1有接近反比的关系,而各向异性常数K1和磁致伸缩常数λS趋向于零时磁心总损耗最小。
对应这个极值的温度点称为功耗的谷点。
宽温材料的技术关键就是希望把谷点的特性扩充到全温度段,也就是使K1-T曲线和μi-T曲线在所要求的温度范围尽可能平缓,避免明显双峰形态出现,从而实现低温高温Bs达到要求。
这就要求优选主成分Fe2O3,MnO,ZnO三者配比,并且采用过铁低锌配方。
因为在一定范围内,饱和磁通密度Bs随Fe2O3含量的增加而增大,而ZnO含量过多则会造成材料高温饱和磁通密度Bs的降低和居里温度Tc的下降。
在添加杂质方面,除常规添加钙硅铌外,根据结果,可掺加一些非常规材质。
YR950宽温高直流叠加低功耗锰锌铁氧体材料
YR950宽温高直流叠加低功耗锰锌铁氧体材料【大比特导读】YR950材料的基本配方和掺杂体系稍加调整,选择合理的气氛烧结工艺,就能得到高频功耗不逊于PC50的高Bs材料。
无心插柳,却发觉YR950材料能以一贯三,颇感意外。
材料简介世界各大铁氧体公司竞相提高锰锌铁氧体材料技术性能,以适应日益拓展的应用领域,前些年可算是日新月异的更新换代。
TDK公司在逐次推出PC44、PC45、PC46、PC47材料的基础上,把这四种材料Pcv-T曲线的谷点连接起来,2004年推出的PC95材料,基本实现了平缓Pcv-T曲线的宽温低功耗特性。
这款材料保证了在25℃到120℃的宽温范围内磁心功耗在350mw/cm3以下,称得上是PC级软磁铁氧体功率材料的群龙之首。
它不仅适用于一般开关电源变压器、LCD背光电源换流器,更被重点用于汽车电子。
但是,功率铁氧体磁心用在AC-DC、DC-DC变换器、电感变压器等绝大部分电路中都加有直流偏置(即DC-Bias),所以材料还必须具有宽温直流叠加特性,即要求材料饱和磁通密度Bs高。
因此TDK公司又推出了PC90材料,其高Bs值不仅弥补了PC95材料直流叠加特性的不足且高于TDK公司PC47等所有功率材料,但宽温低功耗特性却不尽人意。
随后EPCOS公司的N95和PHILIPS公司的3C95材料相继出台,冠名95似乎成为了一种时尚。
能否开发出一种兼具PC90的高Bs和 PC95的宽温低功耗这两种材料特性,即直流叠加特性好、宽温功耗又低的材料来呢?这就成了近十年各同行企业不懈追求的目标。
应客户要求,我们进行了一些探索,尝试获取不可兼得的鱼和熊掌,现将粗浅的试验结果汇报如下,供有兴趣的朋友分享。
姑且也戏称此材料为YR950,兹详述如下。
各公司高Bs低功耗材料性能与YR950材料性能比较见下表。
详细资料见:/uploadfile/2015/0311/20150311104904106.pdf。
锰锌铁氧体的发展
锰锌铁氧体材料技术性能的拓展刘九皋1,2傅晓敏2( 1中国计量学院东磁研究院浙江杭州310018 )(2横店集团东磁股份有限公司浙江东阳322118)摘要:综述了近两年来世界各大公司锰锌铁氧体材料技术特性日新月异的进步,指出了该材料系列三大板块(高μ,高Bs低功耗,高μQ)相互交叉,求新求全发展的动向,总结了新材料两宽(宽温,宽频)、两高(高饱和磁通密度,高直流叠加性能)、两低(低损耗或低功耗,低谐波失真)的技术特点,提出了以现有材料体系为基础的研发思路。
关键词:软磁铁氧体材料宽频宽温直流叠加低谐波失真Development of Mn-Zn ferrite in magnetic propertiesLIU Jiu-gao1,2, FU Xiao-min21. Research Institute of DMEGC, China Institute of Metrology, Hangzhou 310018, China;2. Dongyang Magnetic enterprise group Co.LTD, Dongyang 322118, ChinaAbstract: In this paper, the latest development of Mn-Zn ferrites of some main enterprises in the world was summarized. This material series mainly have three part: high permeability, high Bs low power loss and high μQ, which are crossing each ot her. The main characteristics of their development are “two wide” (wide temperature range, wide frequency range), “two high” (high Bs, high DC-bias performance) and “two low” (low loss, low Total Harmonic Distortion (THD)). In addition, the developing direction of Mn-Zn ferrite was proposed, which was based on the existing Mn-Zn ferrite.Key words: Soft ferrite materials; wide frequency; wide temperature; DC-bias; Low THD近两年来,世界各大铁氧体公司竞相提高锰锌铁氧体材料技术性能,以适应日益拓展的应用领域,使这种基础功能材料的发展出现了勃勃生机。
宽温低功耗高居里温度锰锌铁氧体材料及制备方法[发明专利]
专利名称:宽温低功耗高居里温度锰锌铁氧体材料及制备方法专利类型:发明专利
发明人:刘运,孟力,徐良保,戴加兵,曹照庆
申请号:CN201410150084.7
申请日:20140415
公开号:CN103951411A
公开日:
20140730
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明宽温高叠加低功耗高居里温度锰锌铁氧体材料及其制备方法,属软磁铁氧体材料技术领域,其主成分按质量百分比,以氧化物计算:Fe0为69.0~72.5%,Zn0为6~10%;其余为Mn0、Fe0、Mn0和Zn0之和为100%,添加剂按重量百分比,以氧化物计算:Ca0:0.02~0.07%、Nb0:0.02~0.08%、V0:0.02~0.0.08%、Ti0:0.05~0.25%、C00:0.08~0.6%、Zr0:0.003~
0.10%、Ni0:0.04~0.4%、Mg0:0.02~0.10%等等。
本发明产品主要用于家用电子、通信、光电、汽车电子等领域,特别适用于无极灯电磁藕合器磁芯市场以及车载电子、强电、变频空调等新领域,本发明具有低功耗、宽温,高居里温度等有益效果。
申请人:南通冠优达磁业有限公司
地址:226600 江苏省南通市海安县海安镇通扬路29号
国籍:CN
代理机构:江苏银创律师事务所
代理人:程龙进
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高叠加性能锰锌系铁氧体及其制备方法[发明专利]
专利名称:高叠加性能锰锌系铁氧体及其制备方法专利类型:发明专利
发明人:傅膑
申请号:CN200510033613.6
申请日:20050321
公开号:CN1686930A
公开日:
20051026
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明涉及一种高叠加性能锰锌系铁氧体及其制备方法,该铁氧体包括主成分氧化铁、氧化锌和氧化锰和辅助成分,而主成分以各自标准物计的含量如下,FeO:51mol%~
56mol%,MnO:34mol%~40mol%,ZnO:6mol%~12mol%,辅助成分包括氧化钙、氧化钾和氧化钛,相对所述主成分总量,以其各自的标准物KO、CaO和TiO计的总含量为0.01~
0.92wt%。
本发明提供一种功率损耗较低、适于作为直流叠加性能好的行输出变压器和平滑扼流圈等器件磁芯的高叠加性能锰锌系铁氧体及其制备方法。
申请人:乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司
地址:512700 广东省韶关市乳源瑶族自治县民族经济开发区
国籍:CN
代理机构:深圳市永杰专利商标事务所
代理人:曹建军
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一种高频低功耗锰锌铁氧体材料及其制备方法[发明专利]
专利名称:一种高频低功耗锰锌铁氧体材料及其制备方法专利类型:发明专利
发明人:毕建国,刘志坚
申请号:CN201410462188.1
申请日:20140911
公开号:CN104261813A
公开日:
20150107
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种高频低功耗锰锌铁氧体材料及其制备方法。
本发明从材料配方角度出发,提供了一种高饱和磁通密度在高频范围低功耗的锰锌铁氧体材料。
该锰锌铁氧体材料在25℃饱和磁通密度500mT以上,在频率为1M、磁通密度30mT、温度100℃的测试条件下,体积功耗
70mw/cm以下,可以满足电子信息等领域对器件小型化、薄型化和高度可靠性的要求,可保证有一定直流分量下器件仍能正常工作。
采用常规设备即可生产高频低功耗锰锌铁氧体材料,工艺简单、能耗低、原材料适应性强。
申请人:麦格磁电科技(珠海)有限公司
地址:519040 广东省珠海市金湾区三灶镇鱼林路39号
国籍:CN
代理机构:广州嘉权专利商标事务所有限公司
代理人:谭志强
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高磁导率锰锌铁氧体材料的发展
高磁导率锰锌铁氧体材料的发展软磁铁氧体材料是国民经济中一种非常重要的基础功能材料,广泛应用于各类电子产品中,例如:通信设备,家用电器,计算机,汽车等。
近年来,电子产品向轻、薄、短、小方向的发展,对软磁铁氧体材料的性能提出了更高的要求,其中高磁导率锰锌材料是随着市场发展变化最快,市场前景最好的材料之一。
高磁导率锰锌铁氧体材料主要用于电子电路宽带变压器,综合业务数字网(ISDN)、局域网(LAN)、宽域网(WAN)、背景照明等领域的脉冲变压器,抗电磁波滤波器等领域。
这些领域的磁心基本上是在弱场下工作,这时材料的高磁导率就会显示出独特的优越性。
首先,材料的磁导率较高时,较少的线圈匝数就可以获得需求的电感量,进而有效地降低线圈的直流电阻及由其引起的损耗;其次,使用磁导率高的材料能明显减小变压器的体积,有利于器件和系统的小型化、轻量化。
这些特点顺应了电子产品的发展趋势,目前其产量已占全部软磁铁氧体总产量的25%以上。
随着通信、计算机、网络等电子信息产业的高速发展,其市场需求以年均20%以上的速度高速增长。
因此,国内外相关企业对高磁导率MnZn铁氧体的研究都非常重视,研究成果不断涌现。
材料研究进展早期高导材料的发展只是片面追求高磁导率和一定的居里温度。
然而,这种材料在实际中的应用十分有限,应用市场大量的需求要求材料不仅要具有高的初始磁导率,同时必须具有良好的温度特性、频率特性、低的损耗、高的阻抗和良好的叠加性能等。
这就要求在提高磁导率的同时,兼顾其他性能参数,使材料性能达到一个很好的平衡。
高磁导率领域的研究已经从简单的追求高磁导率方面转移到提高综合性能上来,这是当前高磁导率铁氧体的发展趋势,其市场需求具有以下一些显著特征:1.普遍的宽温要求目前,市场需求对许多材料性能都提出了宽温的要求。
1)磁导率具有宽温特性。
现代通信设备的户外设施,如中继器、增音机、微波接力站、海底电缆、光缆水下设备等,不仅要求耐高温,还要承受严寒,要求通信设备都能可靠稳定地工作。
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高直 流叠加低 功耗锰锌铁 氧体材料 的研发
刘 云龙
( 山东 东泰ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ矿 业有 限公 司 2 5 5 1 5 4 )
中图 分类 号 : T M2 7 7 文 献标 识码 : A 文章编 号 : 1 0 0 9 — 9 1 4 X( 2 0 1 5 ) 2 6 — 0 3 4 3 — 0 1
向于零 时磁 心总 损耗 最小 。 对 应这 个极值 的温度 点称 为功耗 的 谷点 。 宽温
将预 烧料 烘 干 , 加入 1 0 wt %配料 重量 浓 度为9 %的聚 乙烯 乙醇 溶液 ( P VA) , 均 匀? 昆 合, 使 用4 0 目分样 筛造 粒 , 并 压 制成 中2 5 mm样环 , 放 入 钟罩 炉 内烧 结 。
区移动 , 而掺人 低 价元 素则 可使 F e 2 + 量减少 , 最低 损耗 点 向高 温 区移动 。 为 了
控制 磁 晶各 向异性 常数 K1 的温度 特性 , 用来 改变 “一 T ( K卜 T) 特性 , 压 平 陡翘
曲线 的 金属 离 子 ( C o 3 + 或Ti 4 +) 带 来 的 负 面影 响 , 可 以选 择 非 常规 杂 质 , 如 KI +、 u1 + 等天 性 活泼 的碱 金 属离 子 , 弥 补材 料 缺陷 , 做 到 两全 其 美 。
成型 烧结
锰锌铁氧体材料的特点就是磁晶各向异性常数K1 具有很强的温度依赖 性, 其 KI - T  ̄性 , 也 就是 Kl 值 随温 度的 变化 曲线通常 都具 有 正负变 化 且穿 过
零 点 的形态 。 零 点 附近材料 的起 始磁 导率 “i 具有 极大值 而功 耗P c v 都具 有极 小 值。 这 是 因为 “ 尚 K1 有 接近 反 比的关系 , 而各 向异 性常 数Kl 和磁致 伸 缩常 数
.
和 卜T曲线在所要求的温度范围尽可能平缓, 避免明显双峰形态出现 , 从而
实 现低 温高 温B s 达到要 求 。 这 就要求 优选 主成 分F e 1 O , M _ n O, Z n O 三者 配 比 , 并 且 采用 过铁 低锌 配方 。 因为在 一定范 围 内 , 饱 和磁 通密 度B s 随F e 2 0 3 1  ̄ 的增 加
材料 的 技术 关键 就是 希望 把谷 点 的特性 扩充 到全 温度 段 , 也就 是使K1 - T曲线
保 温 阶段 : 1 3 6 0 " C左 右保 温2 5 小时 , 氧分压 为 5 —8 %t 降温 阶段 : 1 3 6 0 ' C到 1 2 5 0 X 2 间 降温速 度2 ℃/ m i n  ̄右, 氧分压 切 换 为0 . 5 — 2 % 左右 } 1 2 5 0 U到6 0 o ℃ 降温速 度 3 — 4 " C/ ai r n, 1 5 0  ̄ 2 左 右 出炉 , 整 个 过程 维 持 平衡 氧 分压 约 0 . 2 - 0 . 0 1 %左 右 。
一
引 言
线和尾 巴 上翘的P C V - T 曲线, 其结果就像P C 3 3 材料一样 , 虽然高温B s 很漂亮,
高温功 耗 却大 得离 谱 , 因此 需要 组合 杂 质 , 达 到功 耗与 B s 的兼容 。 国内大部分 厂家 的难题 就在于 此 : 要想B s 高, 直 流叠加特 性好 , 高温 功耗 就 降不下来 , 两 者无法 兼顾 。 通 过尝试 了优 选各种 微量成 分 , 探讨 了添加 物间 的牵 制 与平衡 , 如 掺人 高价 元素 加剧 了F e 2 +  ̄ ' J 增加 效应 , 使 最低 损耗点 更 向低 温
而增 大 , 而Z n O 1  ̄ 过多 则会 造成 材料 高温饱 和磁通 密度 B s 的 降低和居 里 温度 T c 的下 降 。
实 测样环 性 能 样环 1 2 1 2 3
5 4 8
4 5 5
6 5 6 5 0 0 4 l 0 4 5 2
在添 加 杂质 方 面 , 除常规 添 加钙 硅铌 外 , 根 据 结果 , 可 掺 加一 些 非常 规材 质。 如 掺 人高 价元 素 可使 F e 2 + 含 量增 加 , 最 低损 耗 点 向低 温区移 动 , 掺 人 低价
升温 阶段 : 升 温 速度每 小 时 1 0 0 X 2 左右 , 至9 0 0 " ( 2 , 空气 气氛 烧结 , 采取 强气 流排 放 , 流速 4 L / mi n, 9 0 0 ℃到 1 2 0 0 " C间升 温速 度 每小 时 1 5 0 " ( 2 左右, 致 密化 烧
结, 氧分压 为 0 . 5 -1 %, 1 2 0 0 " ( 2 到1 3 6 0  ̄间升 温为 1 小时 , 氧 分压 为 5 一 l 0 %,
Mn Z n 铁 氧体 的 发展 十分 迅速 , 由最 初 的低 频开 关 电源 , 收音机 等 视听 设 备 中的功率 变压 器及 回扫变 压器 , 逐 步发 展到 高频AC - D C, DC - DC 变压 器 。 现 在 的 绝大 部 分 电路 中都 加 有直 流偏 置 要 求(  ̄ p D C — ma s ) , 故Mn Z n 铁 氧 体材 料 必 须具有 宽温 直流 叠加特 性 , 即要 求材料 饱和磁 通密 度B s 在 室温及 高温都 有较 高 的水 平 , 如何 进 一步 提高 Mn Z n  ̄ 氧体 材料 的 电磁 性 能 , 已成为 当 今软 磁铁 氧 体材 料所面 临 的重要 课题 。 目前 国 内的情况 是 : 如果 产品达 到高 叠加性 能 , 那 么 功耗 高 , 如果 满足 了功 耗 要求 , 则叠 加性 能不 过 (  ̄ I I D MR2 4 产品) , 另外 如若 室温达 到叠加 要 求 , 则 高温 叠加 不过 。 因此 除主配 方的调 整外 , 添 加适 当的杂 质 便 能 够有 效地 改善 材料 的 电磁 性 能 , 这 已成 为 目前功 率铁 氧 体 的研究 重 点 。