RU2247437C2 - Ферритовый материал - Google Patents
Ферритовый материал Download PDFInfo
- 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
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), иона Мо6+ (r=0,65) в тетраэдрические позиции кристаллической структуры феррита, приводящим к уменьшению параметра решетки (с 8,375 до 8,351÷8,357), 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.
Claims (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 - 0,475оксид титана 0,005 - 0,15оксид цинка 0,20 - 0,21оксид марганца 0,1 - 0,3оксид ниобия 0,020 - 0,035оксид железа 2,175 - 2,395отличающийся 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.
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)
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 |
-
1989
- 1989-04-03 RU SU4511705/02A patent/RU2247437C2/ru active
Patent Citations (2)
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) |