镍锌系软磁铁氧体材料
镍锌铁氧体 比重
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镍锌铁氧体比重
镍锌铁氧体是一种重要的磁性材料,其比重是指单位体积内所含的质量。
在工业生产和科学研究中,了解材料的比重对于设计和应用具有重要意义。
我们需要了解镍锌铁氧体的组成。
它由镍、锌和铁氧化物组成,其中铁氧化物是主要的成分。
镍锌铁氧体具有良好的磁性能,因此在电子技术、通信和磁性材料领域得到广泛应用。
镍锌铁氧体的比重通常在5.0到5.3之间。
这意味着单位体积内所含的质量相对较高。
由于镍锌铁氧体具有较高的比重,因此在设计磁性设备时需要考虑其重量对于结构的影响。
比重的大小取决于材料的密度和成分。
镍锌铁氧体在制备过程中可以通过调整成分比例来改变其比重。
例如,增加镍和锌的含量可以使比重增加。
这对于满足特定需求和应用非常重要。
在实际应用中,镍锌铁氧体的比重也会受到其他因素的影响,例如温度和磁场强度。
在高温环境下,镍锌铁氧体的比重可能会发生变化。
因此,在设计和应用中需要考虑温度对比重的影响。
镍锌铁氧体的比重是指单位体积内所含的质量,通常在 5.0到 5.3之间。
了解其比重对于设计和应用具有重要意义。
在实际应用中,需要考虑材料的成分、温度和磁场等因素对比重的影响。
镍锌铁氧体作为一种重要的磁性材料,其比重对于实现特定的磁性性能非常
关键。
镍锌(Ni-zn) 软磁材料的认识
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镍锌(Ni-zn) 软磁材料的认识铁氧体材料又称氧化物磁性材料,它是由铁和其它金属组成的复合氧化物,其磁性属亚铁磁性,是由被氧离子所隔开的磁性金属离子间产生超交换相互作用,从而使处于不同晶格位置上的磁性金属离子磁矩反向排列,若两者的磁矩不相等,则表现出强磁性。
软磁铁氧体材料是各种铁氧体材料中产量最多,用途最广泛的一种。
这类材料的主要特点是起始磁导率高和矫顽力低,主要的晶格结构为尖晶石结构。
若按化学成分分类,软磁铁氧体材料主要有 MnZn 系、 NiZn 系、 MgZn 系三大类;若按应用特性参数分类,可分为高磁导率、功率铁氧体材料、高频铁氧体材料、高电阻率材料、甚高频软磁铁氧体材料(六角晶系高频铁氧体)、高频大功率铁氧体材料等Ni-Zn系软磁铁氧体材料应用Ni-Zn系软磁铁氧体材料是应用广泛的高频软磁材料。
当应用频率在1MHz以下时其性能不如Mn -Zn系铁氧体,而在1MHz以上时,由于它具有高电阻率,其性能大大优于Mn-Zn铁氧体,非常适宜在高频中使用。
用镍锌软磁铁氧体材料做成的铁氧体宽频带器件,使用频率可以做到很宽,其下限频率可做到几千赫兹,上限频率可达几千兆赫兹,大大扩展了软磁材料的频率使用范围,主要功能是在宽频带范围内实现射频信号的能量传输和阻抗变换。
由于它们具有频带宽、体积小、重量轻等特点而被广泛应用在雷达、电视、通讯、仪器仪表、自动控制、电子对抗等领域。
工业化生产镍锌铁氧体其射频宽带Ni-Zn(磁芯)的工作频率可达0.1MHz~1.5GHz,品种规格上千种。
少数厂家在开发低噪声滤波器和铁氧体吸收与抑制元件。
随着信息网络技术的飞速发展,在有线电视系统和闭路电视系统的基础上迅速发展起来的光纤同轴电缆混合(HFC)网络系统,作为综合信息宽带网络,具有显著的优势。
HFC网络系统的改造和建设,需要各种射频宽带铁氧体器件,而射频宽带铁氧体材料(磁芯)系列是制造上述铁氧体器件的关键磁性材料。
HFC的发展,大大刺激了对射频宽带铁氧体材料及器件的需求。
《镍锌铁氧体磁环》课件
![《镍锌铁氧体磁环》课件](https://img.taocdn.com/s3/m/c45d1859b6360b4c2e3f5727a5e9856a561226be.png)
随着市场的多元化发展,镍锌铁氧体磁环的定制化需求将日益增长,企业需要加强与客户 的合作,深入了解客户需求,提供个性化的产品和服务。
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CATALOGUE
镍锌铁氧体磁环的生产工艺流程
原料准备
原料选择
选用高纯度、高活性的原材料, 如镍、锌、铁矿石等,确保产品 的性能和稳定性。
原料储存
竞争手段多样化
企业之间的竞争手段多样化,包括技术创新、品质提升、 成本控制、市场营销和服务等,这些因素的综合作用决定 了企业在市场中的竞争力。
发展趋势
技术创新推动市场发展
随着科技的不断进步,镍锌铁氧体磁环的技术创新将不断涌现,推动市场不断发展壮大。
环保和可持续发展成为重要趋势
随着社会对环保和可持续发展的重视程度不断提高,镍锌铁氧体磁环的环保性能和可持续 发展能力将成为市场发展的重要趋势。
性和稳定性。
其他领域
还可应用于航空航天、 医疗器械、智能家居等 领域的电磁干扰抑制和
信号传输。
02
CATALOGUE
镍锌铁氧体磁环的物理性能
磁性能
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磁导率
镍锌铁氧体磁环具有较高的 磁导率,可以在低磁场下实现
高磁通密度。
磁滞回线
镍锌铁氧体的磁滞回线表明 其具有较小的矫顽力和剩磁,
有利于降低磁滞损耗。
质量控制
在制造过程中需对材料成 分、工艺参数、产品性能 等进行严格控制,以确保 产品质量和稳定性。
应用领域
通讯领域
用于信号传输线路中的 电磁干扰抑制,如通信 基站、路由器、交换机
等。
能源领域
应用于电力传输线路中 ,抑制谐波和电磁噪声 ,提高电力传输的稳定
镍锌铁氧体磁棒
![镍锌铁氧体磁棒](https://img.taocdn.com/s3/m/ad8e512d54270722192e453610661ed9ad515594.png)
镍锌铁氧体磁棒1. 简介镍锌铁氧体磁棒是一种常见的磁性材料,具有良好的磁性能和导磁性能。
它由镍、锌、铁和氧等元素组成,具有较高的饱和磁感应强度和低的磁导率。
镍锌铁氧体磁棒广泛应用于电子、电器、通信、医疗和汽车等领域。
2. 特性和性能2.1 磁性能镍锌铁氧体磁棒具有较高的饱和磁感应强度和低的磁导率。
它的磁性能可以通过改变材料的成分和烧结工艺进行调控。
通常情况下,镍锌铁氧体磁棒的饱和磁感应强度在0.5-1.2T之间,矫顽力在10-200A/m之间,矫顽力和矫顽力系数在200-1000之间。
2.2 导磁性能镍锌铁氧体磁棒具有良好的导磁性能,能够吸收和传导磁场。
它的导磁性能主要取决于材料的磁导率和磁滞损耗。
镍锌铁氧体磁棒的磁导率通常在100-1000之间,磁滞损耗在10-1000之间。
2.3 温度特性镍锌铁氧体磁棒的磁性能和导磁性能随温度的变化而变化。
在一定温度范围内,镍锌铁氧体磁棒的磁性能和导磁性能较为稳定。
然而,当温度超过一定范围时,磁性能和导磁性能会发生明显的变化,甚至失去磁性。
3. 应用领域3.1 电子和电器镍锌铁氧体磁棒广泛应用于电子和电器领域。
它可以用于制造变压器、感应线圈、电感器、磁芯等元件。
由于其良好的磁性能和导磁性能,镍锌铁氧体磁棒可以有效地储存和传输电能,提高电子和电器设备的性能和效率。
3.2 通信镍锌铁氧体磁棒在通信领域也有广泛的应用。
它可以用于制造天线、滤波器、隔离器等元件。
由于其较高的磁导率和低的磁滞损耗,镍锌铁氧体磁棒可以提高通信设备的接收和传输性能,减少信号的干扰和衰减。
3.3 医疗镍锌铁氧体磁棒在医疗领域有一定的应用。
它可以用于制造磁共振成像(MRI)设备中的磁体和磁探头。
由于其良好的磁性能和导磁性能,镍锌铁氧体磁棒可以生成强大的磁场,用于检测和诊断人体内部的疾病和异常。
3.4 汽车镍锌铁氧体磁棒在汽车领域也有一定的应用。
它可以用于制造电动汽车中的电机和发电机。
由于其较高的饱和磁感应强度和低的磁导率,镍锌铁氧体磁棒可以提高电动汽车的动力输出和能量转换效率。
课程设计-镍锌铁氧体软磁材料的制备与性能检测
![课程设计-镍锌铁氧体软磁材料的制备与性能检测](https://img.taocdn.com/s3/m/ba639b2a5fbfc77da369b17e.png)
镍锌铁氧体软磁材料的制备与性能检测学生姓名:秦月指导老师:金丹/孙可为/孙昱艳/贺格平材料与矿资学院功能材料1201班摘要随着信息技术和电子数字化产品的发展,器件的发展趋向于小型化、宽频化、高性能和低损耗,这对软磁Ni-Zn铁氧体材料提出了更高的要求。
镍锌铁氧体的制备方法包括传统的固相法、水热合成法、溶胶凝胶法、化学共沉淀法、自蔓延燃烧法、喷雾法以及微乳液法等方法,本文主要研究以氧化镍NiO、氧化锌ZnO和三氧化铁为Fe2O3为原料,以PVA作为粘结剂通过传统的陶瓷制备工艺制备的高性能Ni-Zn铁氧体。
采用软磁直流冲击法测量装置对制备的镍铁氧体软磁样品进行性能测试。
研究了制备工艺对镍锌铁氧体的饱和磁感应强度Bs、剩余磁感应强度Br、矫顽力Hc、初始磁导率u i以及最大磁导率u m等磁性能的影响。
结果表明:初始磁导率和最大磁导率不高;矫顽力低;饱和磁感应强度和剩余磁感应强度相对于其他铁氧体软磁材料来说较低。
关键词:镍锌铁氧体,固相反应法,制备工艺,磁性能目录1引言 (1)2实验内容 (3)2.1实验方法 (3)2.2实验过程 (3)2.2.1配料 (3)2.2.2预烧料制备 (4)2.2.3预烧 (4)2.2.4颗粒料制备 (5)2.2.5成型 (5)2.2.6烧结 (6)2.2.7性能检测 (6)3实验结果与讨论 (8)3.1理论性能参数 (8)3.2试样测量与测试结果 (8)3.3.1性能方面 (9)3.3.2制备工艺的影响 (10)参考文献 (12)致谢 (13)1引言随着磁学理论的发展和生产技术的进步,磁性材料已经成为人类社会和国民经济重要的基础材料。
作为一种重要的新型功能材料,磁性材料广泛的应用在通信、电信、自动控制、家用电器等电子产品之中。
磁性材料按矫顽力大小可以分为软磁材料和永磁材料。
软磁材料则是其中应用最广泛、种类最多的材料之一。
软磁材料指由较低的外部磁场强度即可获得大的磁化强度的材料。
镍锌铁氧体磁芯
![镍锌铁氧体磁芯](https://img.taocdn.com/s3/m/37276a5658eef8c75fbfc77da26925c52cc591de.png)
镍锌铁氧体磁芯
镍锌铁氧体磁芯是一种高频软磁铁氧体材料,具有尖晶石结构,相对初始磁导率μ在15~70之间,矫顽力为238.8~557.2A/m,居里点为350~450℃。
它的主要原料包括铁、镍、锌的氧化物或盐类。
镍锌铁氧体磁芯由于具有高频、宽频、高阻抗、低损耗的特点,在近几年越来越受到重视,成为在高频范围(1-100MHz)内应用最广、性能优异的软磁铁氧体材料。
镍锌铁氧体磁芯的磁导率从15-2000不等均有应用,常用的材料磁导率在100-1000之间。
此外,它还具有极高的阻抗率,不到几百的低磁导率等特性。
在电子设备中,镍锌铁氧体磁芯广泛应用于线圈和变压器中,因为它具有高的饱和磁感应强度,机械应力影响小,价格便宜等优点。
请注意,对于任何关于电子设备或材料的详细技术问题,最好咨询相关的专业人员或查阅专门的技术资料,以确保安全和准确性。
镍锌铁氧体的选购及作用
![镍锌铁氧体的选购及作用](https://img.taocdn.com/s3/m/400889245901020207409cd7.png)
烧结温度分类 随着各种需求及材料本身不同,从而导致镍锌铁氧体材料在不同温度下烧结,通常高于 1200℃烧结的材料
我们称之为高温烧结材料,材料中基本不加氧化铜;烧结温度在 1000-1200℃的材料称之为中温烧结材料,材 料中一般加入氧化铜,目前常规产品基本属于此方式烧结;低于 1000℃烧结的我们称之为低温烧结材料,该材 料除了加入氧化铜外,还掺入较多降温剂(如:Bi2O3,V2O5,Co2O3 等),并将粉料粒度做到微米级,烧结 温度通常在 850-950℃;低温烧结材料一般多用于多层片式化元件中,适于与银(Ag)内电极共烧。随着电子、通 讯类产品的飞速发展,多层片式元件正处于高速发展时期,因此低温烧结材料成为目前镍锌铁氧体材料发展的 主流之一。
用途 镍锌铁氧体可在 10kHz 至 300MHz 频率范围内使用,可用于制作中周变压器、磁头、短波天线棒、调谐电
感电抗器以及磁饱和放大器等的磁芯。还可在高频强磁场下用作发射机终端的级间耦合变压器和质子同步加速 器谐振腔的加速磁体等。
分类 镍锌铁氧体由于具有高频、宽频、高阻抗、低损耗的特点,在近几年越来越受到重视,成为在高频范围
类,可分为高磁导率材料、常规材料和低磁导率材料。磁导率在 1000 以上的习惯上称为高磁导率材料,磁导率 在 200-1000 的称为常规材料,磁导率在 200 以下的称为低磁导率材料。通常情况下,材料磁导率越低,适用的 频率范围越宽;材料磁导率越高,适用的频率范围越窄。例如:μi=15 的材料适用于 100MHz 以上场合,而μi=1500 的材料仅适用于 1MHz 以下场合。
(1-100MHz)内应用最广、性能优异的软磁铁氧体材料。目前国内很多厂家都已在生产镍锌铁氧体材料和元件, 但对比 MnZn 软磁铁氧体,镍锌铁氧体在国内发展相对较缓慢,且规模也比 MnZn 软磁铁氧体小很多。
上海镍锌铁氧体
![上海镍锌铁氧体](https://img.taocdn.com/s3/m/9ccf96207dd184254b35eefdc8d376eeafaa1756.png)
上海镍锌铁氧体上海镍锌铁氧体,是一种非常重要的高技术材料。
它具有许多优异的电学、磁学性能,同时还广泛应用于通讯、信息技术、新材料等领域。
下面我们来逐步了解这种材料。
第一步:材料的基本定义上海镍锌铁氧体是一种软磁材料,主要由氧化铁、氧化镍、氧化锌以及其他添加剂组成。
它的主要特点是具有高磁导率和高饱和磁感应强度,同时还具有优秀的导电性和热稳定性。
第二步:应用领域从应用领域上来看,上海镍锌铁氧体的应用范围非常广泛。
在通讯领域中,它用于生产绕组、铝电解电容器、滤波器、复合电感器等器件;在电动机、变压器、电感器等电子元件中,它主要用于生产磁芯。
此外,还用于太阳能电池板、防雷器、磁记录等领域。
第三步:制备工艺生产上海镍锌铁氧体主要分为粉体制备和烧结两个步骤。
粉体制备的主要方法有化学共沉淀法、溶胶凝胶法等。
其制备的粉体经过筛分、烘干、压片、烧结等步骤后制成。
第四步:性能优点上海镍锌铁氧体的电学、磁学性能非常优异。
其磁导率高、饱和磁感应强度高,不易饱和,具有极佳的抗饱和能力。
其热稳定性良好,温度系数低,长期使用不会出现磁滞波动,能够在宽温度范围内正常工作。
此外,上海镍锌铁氧体还具有高硬度、抗腐蚀、耐高温等优点,能够承受极高的磁场。
第五步:未来发展趋势随着科学技术的不断进步,上海镍锌铁氧体在更多领域中被广泛应用。
未来的发展趋势将朝着多功能化、小型化、高性能化、低能耗化的方向发展,同时还需要进一步降低制造成本,以提高其市场竞争力。
总之,上海镍锌铁氧体作为一种非常重要的材料,将在电子、通信、新材料等领域中发挥重要作用。
相信未来,它的应用领域将越来越广,发展前景将会更加广阔。
镍锌铁氧体
![镍锌铁氧体](https://img.taocdn.com/s3/m/8a0c7ac1162ded630b1c59eef8c75fbfc77d94a7.png)
镍锌铁氧体
镍锌铁氧体是一种由镍、锌以及铁氧体构成的新型复合金属材料。
它的发展可以追溯到20世纪50年代,当时研究者开始探寻对抗腐蚀的新材料。
目前,它被广泛应用于各种工业环境,尤其是酸性环境中。
镍锌铁氧体具有优异的耐腐蚀性,可提供长期可靠的耐腐蚀性。
镍锌铁氧体具有良好的机械性能,如强度、硬度和塑性,这些机械性能在高温条件下也得到改善。
它的强度可以超过450MPa,硬度
可以达到400HV,而塑性可以达到10-15%。
此外,它的韧性也比较好,可以提高金属的韧性,从而延长产品的使用寿命和耐久性。
镍锌铁氧体的耐热性也非常好,它可以在高温条件下正常运行,可以抵抗较高的温度,可以达到1000℃以上。
此外,它可以提供优
良的各向同性磁性,对复杂的电磁场有良好的适应性和容易控制。
此外,镍锌铁氧体在电阻方面也具有优良性能,可以提供优良的电阻性能,抗高压、高温、耐腐蚀和电磁波的容易操控。
此外,它还具有良好的电热性能,可以提供较高的热稳定性,可以应用于特殊的领域,如电子电路和高压安全系统。
镍锌铁氧体具有良好的抗化学腐蚀性,可以抵抗各种酸、碱等有害物质的侵蚀,可以防止金属产品的腐蚀,从而延长产品的使用寿命。
它还具有良好的抗高温腐蚀性,可以在高温条件下的抗腐蚀性仍可保持良好。
总之,镍锌铁氧体是一种非常有用的复合材料,它具有优异的耐腐蚀性和机械性能,耐热性和电阻性能也很好,它可以广泛用于抵抗
腐蚀的工业应用场合。
NiZn系软磁铁氧体材料的种类及应用
![NiZn系软磁铁氧体材料的种类及应用](https://img.taocdn.com/s3/m/81b37da2284ac850ad024272.png)
NiZn系软磁铁氧体材料的种类及应用1引言铁氧体属于亚铁磁性材料,其磁性来源于被氧离子所隔开的磁性金属离子间的超交换作用。
铁氧体按其晶型结构可分为尖晶石系铁氧体、石榴石系铁氧体和六角晶系铁氧体等几类。
其中,作为软磁应用最多的铁氧体材料主要为尖晶石系的MnZn铁氧体和NiZn铁氧体。
MnZn铁氧体具有饱和磁感应强度和磁导率较高、在2MHz以下功耗较低等优点,但同时也具有电阻率低、烧结时需要气氛保护,且烧结温度较高等缺点。
而NiZn铁氧体材料则能很好的弥补这些缺点。
NiZn铁氧体材料的电阻率比MnZn高3~8个数量级,更加适合于在高频应用,同时,NiZn铁氧体的烧结工艺简单,勿需气氛保护,烧结温度也相对较低,因此通过适当的离子替代和掺杂改性后可与LTCC(低温共烧陶瓷)工艺相兼容。
此外,通过配方及制备工艺的改善,NiZn铁氧体材料也可获得较高的饱和磁感应强度和较低的功耗。
因此,近年来NiZn系铁氧体材料的应用越来越广泛。
本文将对当前应用前景较好的几类NiZn铁氧体材料作一综合介绍,并简单展望其各自的发展前景。
2抗EMI系列铁氧体材料及其应用目前,随着各种电子设备、电视网络、程控交换机、移动通信机及办公自动化的日益普及,电子系统中的电磁环境越来越复杂,电磁干扰(EMI)现象日益严重,并且成为影响电子系统正常工作的突出障碍。
如在IT领域,高频数据线以有线和无线的方式向我们生存的环境注入新的噪音,主板线路中包含大量有源器件,如晶体管、MOS管、振荡回路等,各自以自身的固有振荡频率,通过微电子线路传递给其它器件,产生EMI,影响整个系统的工作状态。
因此在日趋复杂的电磁环境中,使电器、电子设备互不干扰的工作,成为最迫切的需要。
如今,随着人们对电磁干扰影响的日益重视,抗EMI材料已成为软磁铁氧体材料中产量增长最快的领域。
统计表明,目前全球抗EMI铁氧体材料已占据了软磁铁氧体材料产量的30%以上,而且这一比例还在继续扩大。
NiZn系软磁铁氧体材料的种类及应用
![NiZn系软磁铁氧体材料的种类及应用](https://img.taocdn.com/s3/m/6d0397da49649b6648d74795.png)
器件的关键 。截止 20 年 ,射频宽带铁氧体材料 05
在 软磁 铁氧 体材 料 中所 占的 比重 已超过 l%。 0
具 有 高磁 导率的射频 宽带 Ni Z 铁氧体材料 0ln
除 了用于制 备各种射频宽带器件 外, 同时也可用于抗
维普资讯
NZ in系软磁铁氧体材料 的种类及应用
闫 斌 ,苏 桦 ,张怀武
( 电子科技大学 电子薄膜与集成器件 国家重点实验室,四川成都 605 ) 104
摘 要: Z Nin系软磁铁氧体是尖晶石铁氧体材料 中的一个重要分 支。 Z Nin系铁 氧体材料以其电阻率高、烧
I 技 术 的高速 发 展 ,计 算机 、数字 通 信 设备 、 消 T
刺 激 了对 射频 宽 带铁氧 体材 料及 器件 的需 求 。 C HF 网络 系统 需要 大量 的分 支器 、分配 器 、功分 器 、隔
直 器 、放 大器 和 宽带传 输变压 器 等射 频宽 带器件 ,
而 射频 宽 带 Niu n 氧体 材料 系列 则 是制造 这些 CZ 铁
结工艺简单 、高频性 能好等特 点而获得 广泛应用。本文 简要 介绍了当前应用前景较好 的几类 Nin铁氧体材料 及 Z 其应用, 包括抗 E 系列铁氧体材料 、 MI 射频宽带 Nin铁氧体材料 、 Z 功率型 Nin系铁 氧体材料和低温烧结 Niu n Z CZ
铁氧体材料等 ,同时展望了各 自的发展前景。
量 的 3 %以上 ,而且 这一 比例还 在继续扩 大 。用抗 0
磁 谱 曲线 截 止 频 率 以上 的特 性 也 获 得 了广 泛 的 应 用 。为 了适应 器 件宽 频特 性 的要 求 ,需 要采用 具有 驰豫 型磁 谱 的加铜 Nin系 软磁铁 氧体 材料 ,对 这 Z 类 材 料不 仅要 求起 始磁 导 率高 , 且还 要求温 度稳 而 定性 好 , 和磁 感应 强度 也 高 。 饱 用高 磁 导率 Niu n C Z 铁 氧 体材 料制成 的射频 宽带 器件 , 主要 功能 是在 宽
镍锌铁氧体磁环
![镍锌铁氧体磁环](https://img.taocdn.com/s3/m/c1caf393fd0a79563c1e7234.png)
• 镍锌铁氧体磁环主要 原料:三氧化二铁(Fe2O3)、氧 化锌(ZnO)、氧化亚镍(NiO)、氧化铜(CuO)、碳 酸锰(MnCO3)分别最高含量60%、1ห้องสมุดไป่ตู้%、10%、10%、 5%。经过配料、成型、采用炉窑烧结而成。磁导率μ比较 低,晶粒细而小,并且是多孔结构,常呈棕色,特别是在 生产过程中烧结温度比较低时尤为突出 。 • 镍锌铁氧体磁环一般分为:T系列、RH系列、R系列、 SCRC系列、FS系列、RID系列、BB系列、DR系列等。
镍锌铁氧体磁环应用
• 镍锌铁氧体磁环主要应用于:电脑显示器 液晶电视、电 器数据线、扁型排线、通讯设备线、抗干扰滤波线、电器 排线、电源线、USB线、计算机主机板,计算机电源,电 源供应器,手机充电器,灯饰变压调光器,不间断电源 (UPS),各种家用电器控制板等系列抗干扰效果。 • 在选择时应注意:频率在300MHZ以上的选择最佳850以 下的磁导率,1MHZ到300MHZ之间可选用850的。
镍锌铁氧体磁环安装
• 一般尽量靠近干扰源。对于屏蔽机箱上的电缆,磁环尽量 靠近机箱电缆的进出口。 • 与电容式滤波连接器一起使用效果更好。 • 条件允许的情况下,尽量选择长度长,外径大,内孔尽量 贴合连接线表面,当然也不能太紧,那样在实际操作中会 导致线表皮磨损。
高性能大功率NiZn软磁铁氧体材料研究
![高性能大功率NiZn软磁铁氧体材料研究](https://img.taocdn.com/s3/m/4e58602da5e9856a56126074.png)
数 λs ,从而提高 µi 值。当 Zn2+含量增加至一定程度
时,尽管 Ms 有所减小,但此时 K1 和 λs 下降的趋势
更快,所以起始磁导率 µi 仍然增大;居里温度 TC
与磁性离子间的超交换作用密切相关,超交换作用
越强,居里温度 TC 越高,反之亦然。如上所述,Zn2+ 为非磁性离子,它的加入必然导致 A-B 超交换作用
1000
(b)
100
10
µi, Bs/mT, TC/℃ (tanδ/µi)/10-6
0 0.4
0.45
0.5
0.55
y
1
0.4
0.45
0.5
0.55
y
图 1 ZnO 含量 y 对材料性能的影响:(a) µi、Bs、TC;(b)tanδ/µi
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J Magn Mater Devices Vol 37 No 6
但当zn含量过高a位上磁性离子过少时ab超交换作用减弱bb间超交换作用相对上升结果在位磁性离子的磁矩所以掺入过量的非磁性zn反而会使铁氧体的分子磁矩大幅下降导致bi2贡献的叠加即但更主要的是降低磁晶各向异性常数含量增加至一定程度时尽管m下降的趋势更快所以起始磁导率与磁性离子间的超交换作用密切相关超交换作用越强居里温度t为非磁性离子它的加入必然导致ab超交换作用减弱因此居里温度随zno含量的增加而下降
损耗因数 tanδ / µi 。用 NF2511A 绝缘电阻测试仪 测量样品电阻率 ρ 。
3 结果与讨论
3.1 ZnO 含量对材料性能的影响 图 1 是按组成分子式 NixZnyCu0.005Co0.01Fe1.98O4
设计配方在相同制备工艺条件下制得的 NiZn 铁氧 体样品µi、Bs、TC 及 tan δ / µi 随 ZnO 含量 y 的变化。 由图 1a 可见,随 ZnO 含量的增加,饱和磁感应强 度 Bs 先增后减,材料的起始磁导率µi 单调增大, 居里温度 TC 近似线性下降。这是因为,镍锌基铁 氧体中,Ni2+占据 B 位,Zn2+占据 A 位,随着 Zn2+ 含量的增加,越来越多的 A 位 Fe3+离子被挤到 B 位,使得 A 位磁矩 mA 下降,B 位磁矩 mB 增大,
镍锌铁氧体
![镍锌铁氧体](https://img.taocdn.com/s3/m/a2911c3bf08583d049649b6648d7c1c708a10b80.png)
镍锌铁氧体镍锌铁氧体是一种新型复合材料,它是将氧化物的铁和锌的氧化物,以及含有镍的氧化物经复合加工而成。
它有良好的耐腐蚀性,高耐热性,广泛应用于电子、电气仪器、航空、真空器材、汽车、热处理和涂装等行业。
镍锌铁氧体具有高强度、高硬度、高抗氧化性、耐磨损、抗腐蚀、耐蚀性、抗热老化性、抗压痕性和低热膨胀性等特点,使其在特殊环境中防止发生缺陷或失效,这是它应用于电子、电气仪器、航空、真空仪器、汽车、热处理和涂装等行业的原因。
镍锌铁氧体是一种复合加工工艺,它将铁氧化物、锌氧化物、镍氧化物等多种金属氧化物经过特殊处理而成。
这种复合加工工艺采用高速加工,使得锌与铁的混合比例得到协调,达到预定的金属氧化物结构,从而获得具有良好物理力学性能的材料。
镍锌铁氧体的性能取决于一系列因素,其中最重要的因素是混合比例。
混合比例有三种形式:实质比例、质量比例和体积比例,他们会影响最终材料的性能。
第二,处理工艺也是重要因素,处理工艺容易影响最终材料的性能。
处理工艺包括热处理、混合处理、研磨处理等,而这几种处理工艺都会影响最终材料的性能表现。
最后,环境是影响镍锌铁氧体最终性能的因素。
环境条件会影响镍锌铁氧体的耐蚀性、耐热性、耐压性等性能。
极端的环境条件,会导致镍锌铁氧体发生损坏。
因此,在使用镍锌铁氧体时,应该考虑其所处的环境条件,制定合理的使用方案,以保证镍锌铁氧体的性能和稳定性。
镍锌铁氧体的发展具有重要作用,它为电子、电气仪器、航空、真空仪器、汽车、热处理和涂装等行业提供了可靠的保护。
它可以抵抗极端环境条件,防止腐蚀和失效,同时还能提供卓越的物理特性。
而且,随着石墨烯技术的发展,由于其独特的结构,镍锌铁氧体将正逐渐得到更多行业的关注。
因此,镍锌铁氧体是一种新型复合材料,它具有良好的耐腐蚀性和高耐热性,能够抵抗极端环境条件,防止发生缺陷或失效,并且可以提供卓越的物理特性,而且它的应用范围越来越广泛,因此,在发展镍锌铁氧体时,要注意混合比例、处理工艺和环境条件,从而保证其性能和稳定性,确保它能够在行业中发挥应有的作用。
镍锌铁氧体
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镍锌铁氧体镍锌铁氧体是一种复合材料,它由镍、锌、铁氧体和其他组分组成。
这种复合材料有着优异的耐磨性、耐腐蚀性和强度,广泛应用于日常生活、乐器、水利、建筑和军事领域。
镍锌铁氧体的组成和性能镍锌铁氧体由镍、锌、铁氧体和其他组分组成。
特别是镍和锌元素,它们可以把粒子度得到改善,使得原料表面质量优良,耐磨性也得到进一步增强。
此外,镍元素含量较高可以提高耐腐蚀性,耐热性,而锌元素可以改善钢材的延性。
镍锌铁氧体的各种功能镍锌铁氧体具有优异的耐磨性。
它能够承受高负荷的高压和摩擦,能够有效减少摩擦,防止摩擦磨损,从而提高其耐磨性。
除此之外,镍锌铁氧体还具有优越的耐腐蚀性,能够防止外界腐蚀介质,如水和空气中的氧化剂,并使它们保持其内部结构和性能,从而防止外界腐蚀。
镍锌铁氧体的应用领域由于具有优异的耐磨性、耐腐蚀性和强度,镍锌铁氧体已广泛应用于日常生活、乐器、水利、建筑和军事领域。
比如,在日常生活中,作为零件和部件,可以处理包括堆积料翻松、运输机,电梯,滑轮,船舶,电气配件等。
另外,它在乐器上也得到广泛应用,包括小提琴弦,高级电脑数控机床等。
此外,由于其优良的防腐能力,它也可以用于水利行业中的水泵、管道、排水系统等,以及建筑行业结构件和房屋装修。
最后,镍锌铁氧体也常被用于军事领域,例如制造运输机、军舰、攻击机,以及军用装备等。
镍锌铁氧体的制备工艺镍锌铁氧体的制备工艺主要包括混合、成型、焙烧和热处理等。
混合时把各种原料按照一定的比例混合,然后用机器搅拌或挤压。
之后将混合物进行成型,可采用压制、挤出或粉末冶金等工艺。
然后将成型的物质进行焙烧,焙烧时保温温度逐渐升高,使能够更好的脱模,增强耐磨性。
最后,在热处理过程中,根据所需的性能,可以采用正火、退火和回火等操作,从而改变物质的结构和性能。
总结镍锌铁氧体是一种复合材料,它由镍、锌、铁氧体和其他组分组成。
镍锌铁氧体具有优异的耐磨性、耐腐蚀性和强度,因此广泛应用于日常生活、乐器、水利、建筑和军事领域。
NiZn软磁铁氧体材料的性能与应用_任利
![NiZn软磁铁氧体材料的性能与应用_任利](https://img.taocdn.com/s3/m/de8d0500844769eae009ed6e.png)
Properties and Application of NiZn Soft Ferrite Materials
REN Li, ZHANG Huai-wu, SU Hua School of Microelectronics and Solidelectronics, University of Electronic
预烧
粉碎
烘干
烘干
混合整粒
成型
烧结
成品检验与测试
图 1 NiZn 铁氧体制备流程
4 技术发展现状与应用前景
4.1 NiZn 铁氧体的发展方向 NiZn 功率铁氧体产品研究开发重点仍然向小
型化、高频化、低损耗化方向发展。一方面要提高 材料的磁导率,应用于抗电磁干扰可有效地吸收电 磁干扰信号。随着电子产品向高频、高速、高组装 密度发展,在各种电力回路中必须采用 EMI 磁芯, 应用高磁导率 NiZn 磁芯,可以大大缩小磁芯体积, 同时提高工作频率。另一方面为了适应目前电子产 品特别是高频开关电源小型化、高频化、低损耗的
镍锌铁氧体的制备与检测
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Ni0.6Zn0.4Fe2O4镍锌铁氧体软磁材料制备与性能检测学生姓名:+++ 指导老师:+++材料与矿资学院功能材料1301班摘要以98%NiO粉体,99%ZnO粉体,99.4%Fe2O3粉体为原料,用干法(氧化物法)工艺制备镍锌铁氧体软磁材料。
计算三种原料配比,按配比混合,经球磨、预烧、二次球磨、加粘结剂、造粒、压制成型、烧结得到镍锌铁氧体材料样品。
用软磁直流冲击法对镍锌铁氧体环形样品进行性能检测,得到软磁材料磁导率和起始磁化曲线,并探讨其磁导率、饱和磁感应强度、矫顽力等性能。
为改进传统的氧化物法制备镍锌铁氧体的制备配方、加工工艺做铺垫,为制备高性能软磁材料做一些基础性探索。
关键词:Ni-Zn铁氧体,软磁,氧化物法,磁导率,饱和磁感应强度目录1引言 (1)1.1软磁材料 (1)1.2软磁铁氧体材料的发展历程 (1)1.3铁氧体的分类 (2)1.4镍锌铁氧体的特点 (2)1.5软磁铁氧体制备方法 (3)1.6镍锌铁氧体的应用 (3)2实验内容 (4)2.1设备与工艺流程 (4)2.2主要步骤 (4)2.2.1配料 (4)2.2.2一次球磨 (5)2.2.3烘干造粒 (5)2.2.4预烧 (5)2.2.5二次球磨 (6)2.2.6烘干 (6)2.2.7混浆二次造粒 (6)2.2.8压制成型 (6)2.2.9烧结 (7)2.2.10性能检测 (7)3实验结果与分析 (11)3.1实验结果 (8)3.2实验分析 (9)4参考文献 (11)5致谢 (13)1引言随着磁学理论的发展和生产技术的进步,磁学材料已经成为国民经济和人类社会重要的基础材料,成为材料科学领域相对独立的材料体系。
由于铁氧体材料的优良性能,越来越发挥着重大的作用[1]。
软磁铁氧体材料作为一种重要的基础功能材料,广泛用于通讯、传感、音像设备、滤波器、变压器等电子工业中,为软磁铁氧体的应用打开了广阔的市场。
同时,由于通讯、计算机网络等电子信息产业的快速发展,电子仪器、设备的体积趋于小型化,对高密度化、轻量化、薄型化的高性能电子元器件的需求量大幅度增长,使得高性能软磁铁氧体材料的需求量与日俱增,也使软磁铁氧体的制备工艺日益完善,发展成为种类繁多、应用广泛的功能材料,促使软磁铁氧体材料向更高的频率和更低的功耗方向发展[2]。
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镍锌系软磁铁氧体材料
Ni-Zn系软磁铁氧体材料是另一类产量大、应用广泛的高频软磁材料。
当应用频率在1MHz以下时其性能不如Mn-Zn系铁氧体,而在1MHz以上时,由于它具有多孔性及高电阻率,其性能大大优于Mn-Zn铁氧体,非常适宜在高频中使用。
用镍锌软磁铁氧体材料做成的铁氧体宽频带器件,使用频率可以做到很宽,其下限频率可做到几千赫兹,上限频率可达几千兆赫兹,大大扩展了软磁材料的频率使用范围,主要功能是在宽频带范围内实现射频信号的能量传输和阻抗变换。
由于它们具有频带宽、体积小、重量轻等特点而被广泛应用在雷达、电视、通讯、仪器仪表、自动控制、电子对抗等领域。
世界上现已工业化生产镍锌铁氧体的国家中,目前,日本TDK、FDK、德国西门子、美国Stealword等公司的产品技术水平被公认为是世界上最高的,射频宽带Ni-Zn(磁芯)的工作频率可达0.1MHz~1.5GHz,品种规格上千种。
而国内起步较晚,仅有少数厂家在开发低噪声滤波器和铁氧体吸收与抑制元件,但与国外的差距较大,尚未系列化、标准化。
目前,随着信息网络技术的飞速发展,在有线电视系统和闭路电视系统的基础上迅速发展起来的光纤同轴电缆混合(HFC)网络系统,作为综合信息宽带网络,具有显著的优势。
HFC网络系统的改造和建设,需要各种射频宽带铁氧体器件,而射频宽带铁氧体材料(磁芯)系列是制造上述铁氧体器件的关键磁性材料。
HFC的发展,大大刺激了对射频宽带铁氧体材料及器件的需求。
Ni-Zn软磁铁氧体材料除广泛用于HFC宽带网络外,还大量用于抗电磁干扰。
使用镍锌系软磁铁氧体材料制成的滤波器、铁氧体抑制器是其中最有效、简单、经济的办法之一。
因此,在各种电子、电子线路中使用大量各种特性和各种形状的EMI软磁铁氧体磁芯,以满足抗电磁干扰和电磁兼容的要求。
抗电磁干扰产品和电磁兼容产品发展的方向是各类磁芯向高磁导率、高频化、高速、小型化和片式高组装密度化发展。
如今用Ni-Zn等软磁材料做成的铁氧体桨料和导体桨料交替叠层厚膜印刷和烧结而成、实现小型化表面安装的器件已经实用化,发展前途光明。