JP5650270B2 - マグネトプランバイト型六方晶フェライト及びノイズ抑制シート - Google Patents
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Description
(1)組成式A(1-X)BxCx(D1yD2y)Fe(12-x-2y)O19(但し、x:0.1〜0.3、y:0.1〜0.5)で表されるマグネトプランバイト型六方晶フェライトであって、
前記組成式において、AはBa2+若しくはSr2+、BはLa3+、C及びD1はCo2+及びZn2+のいずれか1種または2種、D2はTi4+及びZr4+のいずれか1種であり、12GHz以上の共鳴周波数を有し、当該共鳴周波数における複素透磁率の虚数成分μ"が3以上であり、保磁力が100Oe以下であるマグネトプランバイト型六方晶フェライト。
(3)前記組成式において、yは0.1〜0.2である前記(1)または(2)に記載のマグネトプランバイト型六方晶フェライト。
(4)前記組成式において、AはSr2+、xは0.1〜0.2である前記(1)、(2)または(3)に記載のマグネトプランバイト型六方晶フェライト。
イトからなるノイズ抑制シート。
しかし、本発明ではCo及びTiの置換量が0.5以下で従来の透磁率特性以上の材料が得られる。これは、M型六方晶フェライトの中核を成すBa若しくはSrのサイトにLaを置換することで結晶全体の格子を歪ませることができるため、少量のCoとTiまたはZrとであっても大きな置換効果を得ることができるためである。
原料粉末として、La2O3、BaCO3、α-Fe2O3、TiO2及びCoOを用いた。これらの粉末を下記の組成に対応する置換量にて秤量した。
記
組成式:Ba(1-x)LaxCox(CoyTiy)Fe(12-x-2y)O19
置換量:x=0.2、y=0.2
次いで、秤量後の原料粉末を湿式ボールミルで24時間混練し、この混練後に乾燥させて混練粉末を得た。得られた混練粉末をペレット状にプレス成形し、この成形体を電気炉にて焼成した。焼成条件は、大気中で1300℃及び5時間である。得られた焼結体を材料定数評価用として、外径7mm、内径3mm及び厚み1.5mmのトロイダル状に加工した。また、結晶同定用(X線回折)として、遊星ボールミルで1時間粉砕し、粉末を得た。
原料粉末として、La2O3、SrCO3、α-Fe2O3、TiO2及びCoOを用いた。これらを下記の組成に対応する置換量にて秤量した。
記
置換量:x=0.2、y=0.2
秤量した原料粉末から焼結体を得るまでの工程条件は、上記の発明例1と同じである。得られたトロイダル状焼結体と粉末を用いて、透磁率特性評価並びにX線回折による結晶構造同定を、発明例1の場合と同様に実施した。その結果を表1に示す。
原料粉末として、La2O3、SrCO3、α-Fe2O3、TiO2及びZnOを用いた。これらを下記組成に対応する置換量で秤量した。
記
置換量:x=0.2、y=0.2
秤量した原料粉末から焼結体を得るまでの工程条件は、発明例1と同じである。得られたトロイダル状焼結体と粉末を用いて、透磁率特性評価並びにX線回折による結晶構造同定を、発明例1の場合と同様に実施した。その結果を表1に示す。
発明例1と同様の原料粉末を用い、下記組成に対応する置換量で秤量した。
記
置換量:x=0.2、y=0.3
秤量した原料粉末から焼結体を得るまでの工程条件は、発明例1と同じである。得られたトロイダル状焼結体と粉末を用いて、透磁率特性評価並びにX線回折による結晶構造同定を、発明例1の場合と同様に実施した。その結果を表1に示す。
原料粉末として、La2O3、SrCO3、α-Fe2O3、ZrO2及びCoOを用いた。これらを下記の組成に対応する置換量にて秤量した。
記
置換量:x=0.2、y=0.2
秤量した原料粉末から焼結体を得るまでの工程条件は、上記の発明例1と同じである。得られたトロイダル状焼結体と粉末を用いて、透磁率特性評価並びにX線回折による結晶構造同定を、発明例1の場合と同様に実施した。その結果を表1に示す。
比較例1は、発明例1と同様の原料粉末と組成式及び製造手順とを用いて、置換量のみを変更して作製した試料である。すなわち、置換量:x=0.4及びy=0.2と、xを本発明の範囲外とした。得られたトロイダル状焼結体と粉末とを用いて、透磁率特性評価並びにX線回折による結晶構造同定を、発明例1の場合と同様に実施した。その結果を表1に示す。
比較例2は、発明例1と同様の原料粉末と組成式及び製造手順とを用いて、置換量のみを変更して作製した試料である。すなわち、置換量:x=0.2及びy=0.6と、yを本発明の範囲外とした。得られたトロイダル状焼結体と粉末とを用いて、透磁率特性評価並びにX線回折による結晶構造同定を、発明例1の場合と同様に実施した。その結果を表1に示す。
比較例3は、発明例1と同様の原料粉末と組成式及び製造手順とを用いて、置換量のみを変更して作製した試料である。すなわち、置換量:x=0.4及びy=0.6と、x及びyをともに本発明の範囲外とした。得られたトロイダル状焼結体と粉末とを用いて、透磁率特性評価並びにX線回折による結晶構造同定を、発明例1の場合と同様に実施した。その結果を表1に示す。
比較例4は、発明例1と同様の原料粉末と組成式及び製造手順とを用いて、置換量のみを変更して作製した試料である。すなわち、置換量:x=0.05及びy=0.05と、x及びyをともに本発明の範囲外とした。得られたトロイダル状焼結体と粉末とを用いて、透磁率特性評価並びにX線回折による結晶構造同定を、発明例1の場合と同様に実施した。その結果を表1に示す。
原料粉末として、BaCO3、α-Fe2O3、TiO2及びCoOを用いた。これらを下記組成に対応する置換量にて秤量した。なお、作製手順は発明例1の場合と同様である。
記
組成式:Ba(CoTi)xFe(12-2x)O19
置換量:x=1.0
かくして得られたトロイダル状焼結体と粉末を用いて、透磁率特性評価並びにX線回折による結晶構造同定を、発明例1の場合と同様に実施した。その結果を表1に示す。
原料粉末として、La2O3、BaCO3、α-Fe2O3、HfO2及びCoOを用いた。これらの粉末を下記の組成に対応する置換量にて秤量した。なお、作製手順は発明例1の場合と同様である。
記
組成式:Ba(1-x)LaxCox(CoyHfy)Fe(12-x-2y)O19
置換量:x=0.2、y=0.2
かくして得られたトロイダル状焼結体と粉末を用いて、透磁率特性評価並びにX線回折による結晶構造同定を、発明例1の場合と同様に実施した。その結果を表1に示す。
Claims (5)
- 組成式A(1-X)BxCx(D1yD2y)Fe(12-x-2y)O19(但し、x:0.1〜0.3、y:0.1〜0.5)で表されるマグネトプランバイト型六方晶フェライトであって、
前記組成式において、AはBa2+若しくはSr2+、BはLa3+、C及びD1はCo2+及びZn2+のいずれか1種または2種、D2はTi4+及びZr4+のいずれか1種であり、12GHz以上の共鳴周波数を有し、当該共鳴周波数における複素透磁率の虚数成分μ"が3以上であり、保磁力が100Oe以下であるマグネトプランバイト型六方晶フェライト。 - 前記組成式において、D2はTi4+である請求項1に記載のマグネトプランバイト型六方晶フェライト。
- 前記組成式において、yは0.1〜0.2である請求項1または2に記載のマグネトプランバイト型六方晶フェライト。
- 前記組成式において、AはSr2+、xは0.1〜0.2である請求項1、2または3に記載のマグネトプランバイト型六方晶フェライト。
- 請求項1ないし4のいずれかに記載のマグネトプランバイト型六方晶フェライトからなるノイズ抑制シート。
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