RU2247437C2 - Ферритовый материал - Google Patents

Ферритовый материал Download PDF

Info

Publication number
RU2247437C2
RU2247437C2 SU4511705/02A SU4511705A RU2247437C2 RU 2247437 C2 RU2247437 C2 RU 2247437C2 SU 4511705/02 A SU4511705/02 A SU 4511705/02A SU 4511705 A SU4511705 A SU 4511705A RU 2247437 C2 RU2247437 C2 RU 2247437C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oxide
mol
saturation magnetization
temperature coefficient
ferrite
Prior art date
Application number
SU4511705/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Т.М. Корчак (RU)
Т.М. Корчак
А.В. Азизов (RU)
А.В. Азизов
А.В. Белицкий (RU)
А.В. Белицкий
к Н.Д. Урсул (RU)
Н.Д. Урсуляк
Н.Е. Деркач (RU)
Н.Е. Деркач
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Исток" (ФГУПП "НПП" Исток")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Исток" (ФГУПП "НПП" Исток") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Исток" (ФГУПП "НПП" Исток")
Priority to SU4511705/02A priority Critical patent/RU2247437C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2247437C2 publication Critical patent/RU2247437C2/ru

Links

Landscapes

  • Magnetic Ceramics (AREA)
  • Soft Magnetic Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ферритовому материалу, предназначенному для использования в технике СВЧ в устройствах миллиметрового диапазона длин волн, в частности в циркуляторах и вентилях. Заявлен ферритовый материал, содержащий компоненты в следующем соотношении (мол. доли): оксид лития 0,395-0,475; оксид титана 0,005-0,15; оксид цинка 0,20-0,21; оксид марганца 0,1-0,3; оксид ниобия 0,020-0,035; оксид молибдена 0,022-0,035 и оксид железа 2,175-2,395. Техническим результатом изобретения является повышение намагниченности насыщения Is и снижение температурного коэффициента намагниченности насыщения TKIs при сохранении низкого значения диэлектрических и магнитных потерь в миллиметровом диапазоне длин волн. Для заявленного материала намагниченность насыщения Is=340÷405 кА/м, a TKIs=0,07÷0,13%/град. при температуре от -60° до +85°С. 1 табл.

Description

Изобретение относится к технике СВЧ, в частности ферритовым материалам, предназначенным для использования в устройствах миллиметрового диапазона длин волн, в частности вентилях и циркуляторах.
Для создания таких устройств необходимо использовать ферриты, обладающие высокой намагниченностью насыщения Is, малыми значениями температурного коэффициента намагниченности насыщения (TKIs) в интервале -60÷+85°С и диссипативных параметров (тангенса угла суммы диэлектрических и магнитных потерь) в миллиметровом диапазоне длин волн - комплексом характеристик, определяющих электрические параметры устройств.
Ферриты LiZn - параметрического ряда относятся к таким материалам, для которых намагниченность насыщения изменяется от 290 до 380 кА/м.
Известен ферритовый материал на основе Li-феррошпинели состава Li0,5MnwMexMozFeyO4 (где w=0-0,15 мол., Me=Gd, Zn, Mg и x=0-0,05 мол., Z=0,05-0,020 мол., y=2,35-2,60 мол.), введение молибдена (Mo6+) в который в количестве 0,005-0,020 позволило увеличить значение прямоугольности петли гистерезиса, и, в частности, материал состава Li0,5MnoZn0,04Mo0,01Fe2,45O4 [1].
Однако такой материал, обладая малым значением температурного коэффициента намагниченности насыщения, имеет Is лишь 290 кА/м и большие потери в миллиметровом диапазоне длин волн (tgδ=tgδμ+tgδε=1·10-2) и не может использоваться в устройствах.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому эффекту является ферритовый материал с низким значением диэлектрических и магнитных потерь (tgδ) [2], содержащий, мол:
Zn2O 0,475-0,395
TiO2 0,15-0,005
ZnO 0,20-0,21
MnO2 0,10-0,30
Fe2O3 2,175-2,395
Nb2O5 0,02-0,035
Данный феритовый материал по сравнению с аналогом благодаря соотношению основных ферритообразующих компонентов и микродобавки Nb2O5 в указанных количествах обладает низкими потерями в миллиметровом диапазоне длин до (6-8)·10-4 и намагниченностью насыщения до 320-380 кА/м.
Однако этот материал является недостаточно термостабильным и имеет большой TKIs в интервале температур -60÷+85°С (0,13-0,19% на град).
Целью изобретения является повышение намагниченности насыщения Is и снижение температурного коэффициента намагниченности насыщения (TKIs) в интервале -60÷+85°С, при сохранении низкого значения диэлектрических и магнитных потерь в миллиметровом диапазоне длин волн.
Поставленная цель достигается тем, что в известной ферритовый материал, содержащий окислы лития, титана, цинка, марганца, железа, ниобия добавляют молибден (в виде окисла MoO3) в количестве 0,002-0,035 мол.
Добавки молибдена в количестве 0,022-0,035 мол. позволят повысить намагниченность насыщения и уменьшить температурный коэффициент намагниченности насыщения.
Последнее связано с вхождением более мелкого по сравнению с Zn2+ (r=0,83
Figure 00000001
), иона Мо6+ (r=0,65
Figure 00000002
) в тетраэдрические позиции кристаллической структуры феррита, приводящим к уменьшению параметра решетки (с 8,375
Figure 00000003
до 8,351÷8,357
Figure 00000004
), усилению обменного взаимодействия [FeO6]окт-[FeO4]тетр, а как следствие, к повышению намагниченности насыщения (Is), температуры Кюри и уменьшению температурного коэффициента намагниченности насыщения (TKIs). Добавки молибдена менее 0,022 мол. не приводят к увеличению намагниченности насыщения (Is) и уменьшению температурного коэффициента намагниченности насыщения (TKIs), а при его содержании более 0,035 мол. Is начинает быстро уменьшаться, а TKIs практически не изменяется, так как молибден распределяется и в октаэдрических позициях структуры. Существенно возрастают также диссипативные параметры материала (tgδ увеличивается с 6-8·10-4 до 5-10·10-3), что связано с нарушением однородности его микроструктуры - увеличением размера зерна и значительной разнозернистостью.
Пример 1. Ферритовый материал изготавливают по обычной технологии керамики, при которой смешивают исходные компоненты в соответствии с формулой изобретения 0,425 мол Li2O (Li2CO3), 0,070 мол. TiO2, 0,205 мол. ZnO, 0,20 MnO2 (MnCO3), 2,30 мол. Fe2O3, 0,030 мол. Nb2O5, затем ферритизуют при температуре 400°С - 1 час, 500°С - 2 часа и при 750°С - 5 часов, перед размолом вводят добавку молибдена (МоО3) в количестве 0,028 мол., размалывают, затем вводят поливиниловый спирт, прессуют и окончательно спекают образцы при температуре 350°С - 2 часа и 1025-1050°С - 7 часов, при этом скорость нагрева и охлаждения составляла 100 град.С в час.
Примеры 2-7. Аналогично были изготовлены образцы ферритов, но при других соотношениях ферритообразующих компонентов, указанных в формуле изобретения (примеры 2-5,) и за ее пределами (пример 6, 7). Также был изготовлен образец согласно прототипу (пример 8). Данные примеры сведены в таблицу.
Изготовленные образцы были исследованы на намагниченность насыщения при комнатной температуре, температурный коэффициент намагниченности насыщения TKIs в интервале -60÷+85°С и тангенс угла суммы магнитных и диэлектрических потерь tgδ в миллиметровом диапазоне длин волн.
Протокол испытаний прилагается.
Как видно из протокола испытаний, использование предлагаемого изобретения, по сравнению с прототипом, позволит изготавливать ферритовые материалы, обладающие более высоким значением намагниченности насыщения Is и более низкими значениями температурного коэффициента намагниченности насыщения TKIs в интервале -60÷+85°С при сохранении малых величин тангенса угла суммы магнитных и диэлектрических потерь tgδ в миллиметровом диапазоне длин волн (намагниченность насыщения увеличивается с 320÷380 кА/м до 340÷405 кА/м, а температурный коэффициент намагниченности насыщения в интервале -60÷+85°С уменьшается с 0,13-0,19%/град до 0,07÷0,13 %/град, при этом tgδ сохраняется на уровне 6,0-8,0·10-4).
Ферритовые материалы, обладающие большой намагниченностью насыщения и малой величиной температурного коэффициента намагниченности насыщения, позволят создавать устройства миллиметрового диапазона длин волн с улучшенными электрическими параметрами в интервале рабочих температур -60÷+85°С.
Источники информации
1. Патент ФРГ №1471402. МКИ С 04 В, G 11 С.
2. Положительное решение по заявке №3192617 (приоритет от 15.02.88 г.) авт. Корчак Т.М. и др.
Figure 00000005

Claims (1)

  1. Ферритовый материал, содержащий оксид лития, оксид титана, оксид цинка, оксид марганца, оксид ниобия и оксид железа в следующем соотношении, мол. доли:
    оксид лития 0,395 - 0,475
    оксид титана 0,005 - 0,15
    оксид цинка 0,20 - 0,21
    оксид марганца 0,1 - 0,3
    оксид ниобия 0,020 - 0,035
    оксид железа 2,175 - 2,395
    отличающийся тем, что для повышения намагниченности насыщения и снижения температурного коэффициента намагниченности насыщения при сохранении низкого значения диэлектрических и магнитных потерь в миллиметровом диапазоне длин волн, он дополнительно содержит 0,022-0,035 мол. доли окиси молибдена.
SU4511705/02A 1989-04-03 1989-04-03 Ферритовый материал RU2247437C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4511705/02A RU2247437C2 (ru) 1989-04-03 1989-04-03 Ферритовый материал

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4511705/02A RU2247437C2 (ru) 1989-04-03 1989-04-03 Ферритовый материал

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2247437C2 true RU2247437C2 (ru) 2005-02-27

Family

ID=37199182

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4511705/02A RU2247437C2 (ru) 1989-04-03 1989-04-03 Ферритовый материал

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2247437C2 (ru)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2346403A1 (de) * 1972-09-14 1974-04-04 Ampex Ferrit
SU1073807A1 (ru) * 1982-10-25 1984-02-15 Предприятие П/Я Р-6118 Ферритовый материал с пр моугольной петлей гистерезиса

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2346403A1 (de) * 1972-09-14 1974-04-04 Ampex Ferrit
SU1073807A1 (ru) * 1982-10-25 1984-02-15 Предприятие П/Я Р-6118 Ферритовый материал с пр моугольной петлей гистерезиса

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3108803B2 (ja) Mn−Znフェライト
KR20060132917A (ko) 산화물자성재료 및 소결자석
US6991742B2 (en) Mn-Zn ferrite and coil component with magnetic core made of same
US3770639A (en) Hexagonal ferrites
US2685568A (en) Soft ferromagnetic mixed ferrite material
JP3108804B2 (ja) Mn−Znフェライト
RU2247437C2 (ru) Ферритовый материал
JPH06310320A (ja) 酸化物磁性体材料
US7101488B2 (en) Electromagnetic wave absorber formed of Mn-Zn ferrite
EP1447825A2 (en) Mn-Zn ferrite containing Fe2O3
RU2247436C2 (ru) Ферритовый материал
US5876618A (en) Ni-Zn type ferrite
GB759245A (en) Improvements in or relating to methods of manufacturing non-metallic magnetic cores having a substantially rectangular hysteresis loop
US3630912A (en) Lithium titanium bismuth ferrites
US3694361A (en) Lithium titanium bismuth cobalt ferrites
EP1447826A2 (en) Mn-Zn ferrite containing less than 50 mol% Fe2O3
JP2958800B2 (ja) マイクロ波・ミリ波用磁性体組成物
JPH03200303A (ja) 電波吸収体用酸化物磁性材料
GB2243152A (en) Magnetic material for microwave and millimeter wave frequencies
KR100290233B1 (ko) 망간-아연페라이트코아(mn­znferritecore)의제조방법
RU2291509C1 (ru) Ферритовый материал
JPH10256025A (ja) Mn−Zn系フェライト
JPH10270231A (ja) Mn−Niフェライト材料
SU1152046A1 (ru) Ферритовый материал
US5055214A (en) Magnetic material for microwave and millimeter wave frequencies

Legal Events

Date Code Title Description
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL: 6-2005 FOR TAG: (73)