RU2573601C1 - Ферритовый материал - Google Patents

Ферритовый материал Download PDF

Info

Publication number
RU2573601C1
RU2573601C1 RU2014145670/07A RU2014145670A RU2573601C1 RU 2573601 C1 RU2573601 C1 RU 2573601C1 RU 2014145670/07 A RU2014145670/07 A RU 2014145670/07A RU 2014145670 A RU2014145670 A RU 2014145670A RU 2573601 C1 RU2573601 C1 RU 2573601C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oxide
line width
gadolinium
ferrite material
iron
Prior art date
Application number
RU2014145670/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Наталья Борисовна Григорьева
Сергей Владимирович Егоров
Камилла Дмитриевна Жданова
Валентина Ивановна Иванова
Александр Дмитриевич Смирнов
Владимир Владимирович Федоров
Ольга Геннадьевна Яковлева
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Феррит-Домен"
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 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Феррит-Домен" filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Феррит-Домен"
Priority to RU2014145670/07A priority Critical patent/RU2573601C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2573601C1 publication Critical patent/RU2573601C1/ru

Links

Landscapes

  • Soft Magnetic Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиоэлектронной технике и касается создания ферритовых материалов с большими величинами ширины линии спиновых волн, предназначенных для использования в СВЧ диапазоне, в том числе при изготовлении ферритов для приборов высокого уровня мощности сантиметрового диапазона длин волн. Ферритовый материал с большой шириной линии спиновых волн содержит в качестве базового состава оксиды железа, гадолиния и иттрия, и дополнительно оксид самария, при следующем соотношении компонентов, вес.%: оксид иттрия (Y2O3) - 27,2÷27,5, оксид гадолиния (Gd2O3) - 22,4÷22,6, оксид самария (Sm2O3) - 1,1÷1,2, оксид железа (Fe2O3) - остальное. Увеличение ширины линии спиновых волн с намагниченностью насыщения материала 1200 Гс, шириной кривой ферромагнитного резонанса - 140 Э, действительной составляющей диэлектрической проницаемости - 15,0, тангенсом угла диэлектрических потерь не более 2·10-4, температурой Кюри не менее 270°, на частоте 9,5 ГГц не менее 20 эрстед, является техническим результатом изобретения. 1 табл., 9 пр.

Description

Изобретение относится к электронной технике и касается создания ферритовых материалов с высокими значениями ширины спиновых волн, предназначенных для использования в СВЧ диапазоне, в том числе в приборах высокого уровня мощности.
Данный материал должен обладать следующими характеристиками:
- заданной величиной намагниченности насыщения - 4πμs;
- заданной величиной диэлектрической проницаемости -
Figure 00000001
- низким значением тангенса угла диэлектрических потерь - tgδε;
- высокой температурой Кюри - θ;
- малой шириной кривой ферромагнитного резонанса - ΔH.
При создании такого ферритового материала должна быть решена задача обеспечения указанных характеристик при одновременном получении величины ширины линии спиновых волн (ΔНк) не менее 20 Э.
Известен ферритовый материал по авторскому свидетельству №393773, H01F 1/34, где с целью увеличения ширины линии спиновых волн в него введены оксиды гадолиния и тербия при следующем соотношении компонентов, вес, %:
оксид иттрия (Y2O3) - 19,93÷15,39;
оксид индия (In2O3) - 1,64÷4,81;
оксид алюминия (Al2O3) - 0,60÷2,94;
оксид гадолиния (Gd2O3) - 32,21÷36,64;
оксид тербия (Tb2O3) - 0,22÷1,48;
оксид железа (Fe2O3) - остальное.
Однако этот материал имеет низкую намагниченность насыщения (615-810 Гс), большой тангенс угла диэлектрических потерь - (2,8÷4,0)·10-4.
Известен также ферритовый материал с намагниченностью 1200 Гс по авторскому свидетельству №693446, H01F 1/34, имеющий температуру Кюри 270°С со следующим соотношением компонентов, вес. %:
оксид иттрия (Y2O3) - 27,83;
оксид гадолиния (Gd2O3) - 16,49;
оксид кальция (СаО) - 1,95;
оксид индия (In2O3) - 1,64;
оксид ванадия (V2O5) - 1,60;
оксид марганца (Mn2O3) - 1,10;
оксид железа (Fe2O3) - 49,39.
Однако ширина линии спиновых волн этого ферритового материала не превышает 8 эрстед.
Известен ферритовый материал (каталог ОАО «НИИ «Феррит-Домен» "Приборы, изделия, материалы" 2010 г.), содержащий в составе оксиды железа, иттрия, гадолиния и марганца следующего состава:
оксид иттрия (Y2O3) - 27,8÷28,2;
оксид гадолиния (Gd2O3) - 22,3÷22,6;
оксид железа (Fe2O3) - остальное;
оксид марганца (Mn2O3) - 1,18÷1,21.
Данный материал имеет следующие основные характеристики:
- намагниченность насыщения (4πμs), Гс - 1200±5%;
- тангенс угла диэлектрических потерь (tgδε) - ≤2·10-4;
- диэлектрическая проницаемость - 15,2±5%.
Однако ширина линии спиновых волн (ΔΗк) этого материала не превышает 10 Э, что является недостаточным для увеличения пороговых значений СВЧ-полей (hкр) в приборах, где используется данный материал. Данный материал взят нами за прототип.
В качестве способа, повышающего ширину линии спиновых волн данного ферритового материала, применяется горячее прессование (каталог ОАО «НИИ «Феррит-Домен» "Приборы, изделия, материалы" 2010 г.). Ширина линии спиновых волн материала, полученного этим способом, достигает 15-18 Э. Однако технология горячего прессования является низкопроизводительной и дорогостоящей, требует специального оборудования и оснастки. Это приводит к удорожанию ферритового материала и невозможности производить его в достаточных объемах.
Целью изобретения является получение ферритового материала с шириной линии спиновых волн не менее 20 Э на частоте 9,5 ГТц, с намагниченностью насыщения 1200 Гс ± 5%, шириной кривой ферромагнитного резонанса не более 140 Э, действительной составляющей диэлектрической проницаемости - 15,0±5%, тангенсом угла диэлектрических потерь не более 2·10-4 и температурой Кюри не менее 270°С.
Для этого предлагается ферритовый материал, который содержит в качестве исходных компонентов оксиды железа, иттрия и гадолиния, отличающийся тем, что он дополнительно содержит оксид самария при следующем соотношении компонентов, вес. %:
оксид иттрия (Y2O3) - 27,2÷27,5;
оксид гадолиния (Gd2O3) - 22,4÷22,6;
оксид самария (Sm2O3) - 1,1÷1,2;
оксид железа (Fe2O3) - остальное.
Предлагаемый ферритовый материал получают по следующей технологии.
Исходные компоненты, взятые в необходимых соотношениях, перемешивают в шаровой мельнице в дистиллированной воде в течение 20-24 часов. Высушенную смесь протирают через сито и ферритизуют при температуре 1100-1200°С в течение 7-8 часов. Измельчение ферритизованной смеси проводят в мельнице типа аттритор в дистиллированной воде. Время измельчения 2-3 часа. Затем добавляют в измельченную смесь (шихту), в качестве пластификатора, водный раствор поливинилового спирта и получают пресс-порошок, который прессуют в стальных прессформах заданного размера на гидравлических прессах при удельном давлении 1,5-2 т/см. Отпрессованные заготовки после 24 часов сушки на воздухе или в сушильных шкафах обжигают в камерных электропечах в атмосфере кислорода, при температуре 1400-1450°С и выдержке 10-12 часов. В результате процесса обжига осуществляется синтез ферритового материала.
Примеры получения ферритового материала, состав и свойства приведены в таблице.
В примерах 1, 2, 3 даны химические составы в пределах заявленных процентных соотношений и соответствующие им параметры ферритового материала, полученные в результате испытаний по стандартным методикам.
Пример №4 - увеличение содержания Y2O3 по сравнению с заявленным приводит к образованию 2-й фазы - перовскита и, как следствие, к увеличению ширины кривой ферромагнитного резонанса и тангенса угла диэлектрических потерь.
Пример №5 - уменьшение содержания Y2O3 по сравнению с заявленным приводит к образованию 2-й фазы - α-Fe2O3 и, как следствие, к увеличению ширины кривой ферромагнитного резонанса и тангенса угла диэлектрических потерь.
Пример №6 - увеличение содержания Gd2O3 по сравнению с заявленным приводит к образованию 2-й фазы - перовскита и, как следствие, к увеличению ширины кривой ферромагнитного резонанса и тангенса угла диэлектрических потерь.
Пример №7 - уменьшение содержания Gd2O3 по сравнению с заявленным приводит к образованию 2-й фазы - α-Fe2O3 и, как следствие, к увеличению ширины кривой ферромагнитного резонанса и тангенса угла диэлектрических потерь.
Пример №8 - увеличение содержания Sm2O3 по сравнению с заявленным приводит к резкому росту ширины кривой ферромагнитного резонанса.
Пример №9 - уменьшение содержания Sm2O3 по сравнению с заявленным приводит к уменьшению ширины линии спиновых волн.
Предлагаемое изобретение было создано в процессе выполнения технического задания на научно-исследовательскую опытно-конструкторскую работу «Разработка технологии создания ферритовых материалов на основе редкоземельных металлов для мощных СВЧ приборов».
Создание такого материала позволит изготавливать СВЧ ферриты для приборов высокого уровня мощности сантиметрового диапазона длин волн без применения низкопроизводительной и дорогостоящей технологии горячего прессования.
Получены опытные образцы и готовится комплект технической и технологической документации.
Figure 00000002

Claims (1)

  1. Ферритовый материал с большой величиной линии спиновых волн, содержащий в качестве базового состава оксиды иттрия, гадолиния, железа, отличающийся тем, что он дополнительно содержит оксид самария при следующем соотношении компонентов, вес.%:
    оксид иттрия (Y2O3) 27,2ч27,5 оксид гадолиния (Gd2O3) 22,4ч22,6 оксид самария (Sm2O3) 1,1ч1,2 оксид железа (Fе2О3) остальное
RU2014145670/07A 2014-11-13 2014-11-13 Ферритовый материал RU2573601C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014145670/07A RU2573601C1 (ru) 2014-11-13 2014-11-13 Ферритовый материал

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014145670/07A RU2573601C1 (ru) 2014-11-13 2014-11-13 Ферритовый материал

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2573601C1 true RU2573601C1 (ru) 2016-01-20

Family

ID=55087243

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014145670/07A RU2573601C1 (ru) 2014-11-13 2014-11-13 Ферритовый материал

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2573601C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2687681C1 (ru) * 2018-06-25 2019-05-15 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Феррит-Домен" Керамический материал
RU2776991C1 (ru) * 2021-08-20 2022-07-29 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И. Шокина" (АО "НПП "Исток" им. Шокина") Ферритовый материал

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU393773A1 (ru) * 1971-11-01 1973-08-10 Озная
DE2318798A1 (de) * 1972-04-14 1973-10-31 Hitachi Ltd Magneto-optisches material
SU693446A1 (ru) * 1977-08-10 1979-10-25 Предприятие П/Я А-1216 Ферритовый материал
US5640516A (en) * 1991-04-02 1997-06-17 Tdk Corporation Faraday rotator
JP2000124022A (ja) * 1998-10-15 2000-04-28 Tokin Corp 低損失酸化物磁性材料
CN101591168A (zh) * 2009-06-05 2009-12-02 李凌峰 一种小线宽、低损耗微波铁氧体材料及制造方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU393773A1 (ru) * 1971-11-01 1973-08-10 Озная
DE2318798A1 (de) * 1972-04-14 1973-10-31 Hitachi Ltd Magneto-optisches material
SU693446A1 (ru) * 1977-08-10 1979-10-25 Предприятие П/Я А-1216 Ферритовый материал
US5640516A (en) * 1991-04-02 1997-06-17 Tdk Corporation Faraday rotator
JP2000124022A (ja) * 1998-10-15 2000-04-28 Tokin Corp 低損失酸化物磁性材料
CN101591168A (zh) * 2009-06-05 2009-12-02 李凌峰 一种小线宽、低损耗微波铁氧体材料及制造方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2687681C1 (ru) * 2018-06-25 2019-05-15 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Феррит-Домен" Керамический материал
RU2776991C1 (ru) * 2021-08-20 2022-07-29 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И. Шокина" (АО "НПП "Исток" им. Шокина") Ферритовый материал

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Guo et al. Effects of Bi2O3 on FMR linewidth and microwave dielectric properties of LiZnMn ferrite
Qi et al. Effect of Mn substitution on the magnetic properties of MgCuZn ferrites
JP2017071511A5 (ru)
KR20170142776A (ko) 페라이트 자성재료 및 페라이트 소결자석
MX2013014054A (es) Material magnetico de ferrita de tipo magnetoplumbita e iman permanente de tipo segmento derivado del mismo.
CN103880408A (zh) 一种高性能高致密化移相器用锂铁氧体材料及其制备方法
RU2573601C1 (ru) Ферритовый материал
CN104230321A (zh) M型钙永磁铁氧体及其制备方法
Kogias et al. New MnZn ferrite with low losses at 500 kHz over a broad temperature range
KR101607582B1 (ko) 유전체 자기 조성물, 유전체 자기, 전자 부품 및 통신 기기
Yue et al. Preparation and electromagnetic properties of low-temperature sintered ferroelectric–ferrite composite ceramics
RU2588262C2 (ru) Ферритовый материал
Hu et al. Effects of V2O5 addition on NiZn ferrite synthesized using two-step sintering process
CN104710171B (zh) 一种高储能密度钛酸锶铋基复相陶瓷及其制备方法
JP2007123511A (ja) フェライト焼結磁石
CN106957174A (zh) Bnt-ba-knn无铅铁电相变陶瓷及其制备方法
US3232877A (en) Nickel ferrite containing cobalt and manganese
RU2660493C1 (ru) Способ получения поликристаллических ферритов-гранатов
RU2638069C1 (ru) Способ измельчения смеси карбоната стронция и оксида железа в производстве гексаферритов стронция
Shihai et al. Magnetic properties of Gd and Tb doped Co2Z type hexagonal soft magnetic ferrites
RU2637269C1 (ru) Ферритовый материал
US3030307A (en) Ferrite material containing lithium and aluminum oxides
RU2581860C1 (ru) Керамический материал с низкой диэлектрической проницаемостью
RU2637705C1 (ru) Способ измельчения смеси карбоната стронция и оксида железа в производстве гексаферритов стронция
RU2614005C1 (ru) Способ измельчения смеси карбоната бария и оксида железа в производстве гексаферритов бария