JP3167560B2 - 酸化物磁性材料 - Google Patents
酸化物磁性材料Info
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Description
品に使用される酸化物磁性材料に関する。
化物磁性材料としてNi−Cu−Zn系フェライト酸化
物磁性材料が知られている。例えば、特開昭50−10
7008号には、Ni−Cu−Zn系の高抵抗率低損失
酸化物磁性材料が開示されている。
Ni−Cu−Zn系酸化物磁性材料を使用した場合、チ
ップ等の形状が小さくなると、満足できる透磁率を得る
ことは難しい。また、焼成温度が1000℃以上と比較
的高いため、内部導体としてAg、Ag−Pd、Ag−
Cu等の融点が1000℃より低い金属導体を使用する
ことが不可能であった。そこで、本発明の目的は、高い
透磁率を有する酸化物磁性材料であって、内部導体とし
てAg、Ag−Pd、Ag−Cu等の金属導体の使用を
可能にした材料を提供することである。
は、上記目的を達成すべく、FeをFe2O3に換算して
45.0〜50.0mol%、NiをNiOに換算して
5.0〜10.0mol%、CuをCuOに換算して
5.0〜15.0mol%、ZnをZnOに換算して2
5.0〜35.0mol%、Mg、Ca、Sr及びBa
から選ばれる少なくとも一種の金属をそれぞれMgO、
CaO、SrO、BaOに換算して合計で0.1〜3.
0mol%並びにLiをLi2O に換算して0.01〜
3.0mol%含むことを特徴とする。かかる酸化物磁
性材料は、950℃以下の温度で焼成され得る。また、
上記酸化物磁性材料において、Mg、Ca、Sr及びB
aから選ばれる少なくとも一種の金属の代わりに、M
g、Ca、Sr及びBaから選ばれる少なくとも一種の
金属とMnとをそれぞれMgO、CaO、SrO、Ba
O、Mn3O4 に換算して合計で0.1〜3.0mol
%含ませることが好ましい。この酸化物磁性材料も95
0℃以下の温度で焼成され得る。
下させることなく、透磁率を向上させることができる。
即ち、比抵抗2500MΩ・cm以上且つ透磁率800
以上を有する酸化物磁性材料が得られる。また、950
℃以下での焼成が可能となり、内部導体にAg、Ag−
Pd、Ag−Cu等を使用することができる。
詳細に説明する。Fe2O3、NiO、CuO、ZnO、
MgO、CaO、SrO、BaO及び/又はMn3O4並
びに焼き上がりで0.01〜3.0mol%のLi2O
に相当するLiClを、それぞれ表1及び2に示す割合
で秤量し、湿式混合後、脱水、乾燥した。この乾燥物を
大気中で約700〜約800℃の範囲の温度で1時間仮
焼し、その後ボールミルで15時間解砕した。これに有
機バインダを加えて、造粒、成型し、大気中で約850
〜約950℃の範囲の温度で1時間焼成した。かくして
得られた焼結体の透磁率μ及び比抵抗ρを測定した。な
お、透磁率は周波数100MHz、電圧0.5Vの条件
でまた比抵抗は電圧25V、保持時間20秒の条件で測
定した。得られた結果を表1及び2に示す。なお、表1
及び2中の試料No.に*印があるものは本発明の組成
範囲外のもので、比較例である。
特定された組成範囲内の酸化物磁性材料は、透磁率μが
800以上且つ比抵抗ρが2500MΩ・cm以上の特
性を有している。また、950℃以下の温度での焼成が
可能である。一方、本発明の範囲外の組成範囲を有する
酸化物磁性材料では、上記したような所望特性を得るこ
とができない。
分の組成範囲の限定理由を説明する。Fe2O3について
は、45.0mol%未満だと透磁率及び比抵抗が共に
低く(試料No.1)、50.0mol%を越えると9
00℃では燒結しない(試料No.6)。NiOについ
ては、5.0mol%未満だと比抵抗が低く(試料N
o.7)、10.0mol%を越えると透磁率が低い
(試料No.8)。CuOについては、5.0mol%
未満だと900℃では燒結せず(試料No.9)、1
5.0mol%を越えると透磁率及び比抵抗が共に低い
(試料No.10)。ZnOについては、25.0mo
l%未満だと透磁率が低く(試料No.11)、35.
0mol%を越えると比抵抗が低い(試料No.1
4)。MgO、CaO、SrO及びBaOについては、
それらの和が0.1mol%未満だと透磁率が低く(試
料No.15)、3.0mol%を越えると比抵抗が低
いか又は900℃では燒結しない(試料No.17、3
4、35、36)。Li2O については、0.01mo
l%未満だと900℃では燒結せず(試料No.1
8)、3.0mol%を越えると比抵抗が低い(試料N
o.20)。
びMn3O4の和が0.1mol%未満だと透磁率が低く
(試料No.15)、3.0mol%を越えると900
℃では燒結しない(試料No.37、38)。なお、上
記実施例及び比較例では、Li酸化物は配合時LiCl
として用いたが、これに限定されるものではなく、例え
ば、Li2O、Li2CO3 、Li有機酸塩等も用いるこ
とができる。また、他の金属の場合は、原料として、例
えば、その酸化物又は炭酸塩が使用されうる。
れば、酸化物磁性材料の構成成分の組成割合を適宜選ぶ
ことにより、比抵抗2500MΩ・cm以上且つ透磁率
800以上を有する酸化物磁性材料が得られる。950
℃以下の温度で焼成できるので、内部導体としてAg等
の低融点金属導体の使用を可能にし、産業上極めて有益
である。
Claims (4)
- 【請求項1】 FeをFe2O3に換算して45.0〜5
0.0mol%、NiをNiOに換算して5.0〜1
0.0mol%、CuをCuOに換算して5.0〜1
5.0mol%、ZnをZnOに換算して25.0〜3
5.0mol%、Mg、Ca、Sr及びBaから選ばれ
る少なくとも一種の金属をそれぞれMgO、CaO、S
rO、BaOに換算して合計で0.1〜3.0mol%
並びにLiをLi2O に換算して0.01〜3.0mo
l%含むことを特徴とする酸化物磁性材料。 - 【請求項2】 950℃以下の温度で焼成されたもので
あることを特徴とする請求項1記載の酸化物磁性材料。 - 【請求項3】 FeをFe2O3に換算して45.0〜5
0.0mol%、NiをNiOに換算して5.0〜1
0.0mol%、CuをCuOに換算して5.0〜1
5.0mol%、ZnをZnOに換算して25.0〜3
5.0mol%、Mg、Ca、Sr及びBaから選ばれ
る少なくとも一種の金属とMnとをそれぞれMgO、C
aO、SrO、BaO、Mn3O4に換算して合計で0.
1〜3.0mol%並びにLiをLi2O に換算して
0.01〜3.0mol%含むことを特徴とする酸化物
磁性材料。 - 【請求項4】 950℃以下の温度で焼成されたもので
あることを特徴とする請求項3記載の酸化物磁性材料。
Priority Applications (1)
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JP31765094A JP3167560B2 (ja) | 1994-11-28 | 1994-11-28 | 酸化物磁性材料 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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JP31765094A JP3167560B2 (ja) | 1994-11-28 | 1994-11-28 | 酸化物磁性材料 |
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Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH08151257A JPH08151257A (ja) | 1996-06-11 |
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JP31765094A Expired - Fee Related JP3167560B2 (ja) | 1994-11-28 | 1994-11-28 | 酸化物磁性材料 |
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107032777A (zh) * | 2017-04-01 | 2017-08-11 | 沅陵辰州磁电高科有限公司 | 一种高磁导率镍锌软磁铁氧体材料及其制备方法 |
-
1994
- 1994-11-28 JP JP31765094A patent/JP3167560B2/ja not_active Expired - Fee Related
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JPH08151257A (ja) | 1996-06-11 |
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