JPH0319203A - マイクロ波・ミリ波用磁性体組成物 - Google Patents

マイクロ波・ミリ波用磁性体組成物

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JPH0319203A
JPH0319203A JP1153128A JP15312889A JPH0319203A JP H0319203 A JPH0319203 A JP H0319203A JP 1153128 A JP1153128 A JP 1153128A JP 15312889 A JP15312889 A JP 15312889A JP H0319203 A JPH0319203 A JP H0319203A
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JP
Japan
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microwave
milliwave
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magnetic composition
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JP1153128A
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Takehiro Konoike
健弘 鴻池
Kunisaburo Tomono
伴野 国三郎
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Murata Manufacturing Co Ltd
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Murata Manufacturing Co Ltd
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 く産業上の利用分野〉 この発明は、マイクロ波やミリ波などの高周波領域にお
いて使用される磁性体組成物に関するものである。
く従来の技術〉 従来、高周波用磁性体材料としては、Mn−Mgフエラ
イト、Ni−Znフエライト、.Y I Gフエライト
、リチウムフェライトなどが用いられている。
これらは、飽和磁化(4πMs)の値が500〜400
0ガウスを有する優れた材料である。
これらの中でも特にリチウムフェライトは4πMgが3
700ガウス程度と大きく、かつキュリー点(Tc)が
650℃付近の高い温度にあるため、4πMsの室温付
近における温度変化率が小さいので、高安定なアイソレ
ータやサーキュレータなどの回路素子に応用可能な材料
である。
く発明が解決しようとする課題〉 しかしながら、リチウムフェライトは、強磁性共鳴吸収
半値幅(ΔH)や誘電損失(tanδe)等の損失が他
のマイクロ波・ミリ波用フエライトに比べて大きいとい
う欠点を有している。
例えば、純粋なリチウムフェライトLio. sFei
. s04はΔHとtanδeが周波数10GH.で、
それぞれ500エルステッド以上、0.Ol以上と大き
く、実際のマイクロ波・ミリ波用回路素子には使用でき
ない場合が多い。
この発明は上記のような問題点に鑑みてなされたもので
、Lie.Fet. 804の一部をTiで置換して?
πMsを任意の値に設定できるようにすると共に、Ba
ss, Singの何れか1種以上を添加含有させてΔ
Hとtanδeについて改善されたマイクロ波・ミリ波
用磁性体材料を提供することを目的としている。
く課題を解決するための手段〉 上記目的を達成するために、この発明のマイクロ波・ミ
リ波用磁性体組成物はLimFeyTiiOo. so
2+183(但し、X 4 2 4 ’! II 1 
)で表わされる組成において、x,y,zがそれぞれ0
.15≦x≦0.30、0.55≦y≦0.85、0≦
z≦0.30の範囲にある組成を主成分とし、これにB
,0,、SiO■の何れか1種以上を合計0.02モル
%以上、1.0モル%以下添加したことを特徴としてい
る。
く作用〉 この発明によれば、4πMsを600〜3700ガウス
の範囲で任意に設定でき、従って、その使用する周波数
に最も適した4πMsの値を有する材料を選択でき、T
cが高いゆえに室温付近での4iMsの温度変化率が小
さく、更に、ΔH及びtanδeが十分に小さい、マイ
クロ波・ミリ波特性の良好な磁性体を得ることができる
. 上述したこの発明の目的、特徴、および利点について、
以下図面を参照して実施例により説明する。
〈実施例〉 先ず、原料として、高純度のLimCOs、Fears
、TiOa、BiasおよびSingを準備した。これ
らの原料を第1表に示す組成が得られるように秤量し、
エチルアルコールを分散媒に用いてボールミルで16時
間湿式混合した。この混合物を乾燥した後、850℃で
2時間仮焼し、仮焼物を得た。この仮焼物をエチルアル
コールおよび有機バインダと共に、ボールミルに入れ、
16時間湿式粉砕した。この粉砕物を乾燥した後、50
メッシュの網を通して造粒し、得られた粉末を2000
kg/c−の圧力で3 amX 3 +usX 20m
mの角柱に成形した。この成形物を1050〜1200
℃で2時間焼成した後、機械加工により直径1 3 m
tsの球および直径1.3 am、長さ16mmの円柱
のサンプルを得た. ?られた球形サンプルについて、振動形磁力計を用いて
4πMsおよびTcを測定し、TEl06空胴共振器中
でlOGHzにおけるΔHを測定した.また、円柱形サ
ンプルについて、TMOIO空胴共振器中で揚動法を用
いてlOGHzにおけるε、tanδeを測定した。そ
れらの結果を第1表に示す。
尚、第l表中※印はこの発明の範囲外であり、それ以外
はすべてこの発明の範囲内のものである。
更に、第1表に示した実験例の結果を、Li.Fe,r
i■0。.。.,■の組成比を表わす3成分組成図中に
示した。この図面中の番号は、各試料番号を表わす。尚
、この図面において、発明の範囲内にある組或比を示す
領域は、頂点A,B,CおよびDを有する四角形で示さ
れている。
次に、この発明の組成範囲を限定した理由について説明
する. 試料番号1、7、l3、l9、25および3lのように
、B80.、Sinsの何れか1種以上の添加量が合計
0.02モル%以下のものは、ΔHおよびtanδeが
大きくなり、実用に適さない. また、試料番号6、l2、18、24、30および36
のように820s, Siftの何れか1種以上の添加
量が合計1.0モル%を越えるものはtanδeが大き
くなり好ましくない. 試料番号37および38のように、Xが0.15以下に
なると、ΔHおよびtanδeが大きくなり好ましくな
い. 試料番号39および40のように、yが0.55以下に
なると、ΔHおよびtanδeが大きく、かっTcが低
くなり、従って4πMsの温度変化率が大きくなり好ま
しくない. 試料番号4lおよび42のように、Xが0.3を越える
と、ΔHおよびtanδeが大きくなり好ましくない. これに対して、この発明の磁性体組成物では十分に小さ
いΔHとtanδeを有し、かつ高いTcを有している
.更に、LixFeyTixOo. loyal. s
*の化学式で表わされるx.yおよび2をこの発明の範
囲内で適宜変化させることによって、4πMsの値を6
00〜3700ガウスの間で自由に選択することができ
、従って、使用する周波数に最も適した4πMsの値を
得ることができるのである。
【図面の簡単な説明】
図面はこの発明にかかるマイクロ波・ミリ波用磁性体組
成物のLixFeyTixO。@+y*t. IIの組
成比を表わす3成分組成図である。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1.  Li_xFe_yTi_zO_0_._5_+_y_
    +_1_._5_x(但し、x+y+z=1)で表わさ
    れる組成において、x、y、zがそれぞれ0.15≦x
    ≦0.30、0.55≦y≦0.85、0≦z≦0.3
    0の範囲にある組成を主成分とし、これにB_2O_3
    、SiO_2の何れか1種以上を合計0.02モル%以
    上、1.0モル%以下添加含有してなるマイクロ波・ミ
    リ波用磁性体組成物。
JP1153128A 1988-12-19 1989-06-15 マイクロ波・ミリ波用磁性体組成物 Expired - Fee Related JPH081843B2 (ja)

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Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5141897A (en) * 1974-10-04 1976-04-08 Nippon Electric Co Maikuroha mirihayofueraito
JPS5227596A (en) * 1975-08-27 1977-03-01 Toshiba Corp Fery magnetic material for microwave

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5141897A (en) * 1974-10-04 1976-04-08 Nippon Electric Co Maikuroha mirihayofueraito
JPS5227596A (en) * 1975-08-27 1977-03-01 Toshiba Corp Fery magnetic material for microwave

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