SU103972A1 - Magnet dielectric - Google Patents

Magnet dielectric

Info

Publication number
SU103972A1
SU103972A1 SU452994A SU452994A SU103972A1 SU 103972 A1 SU103972 A1 SU 103972A1 SU 452994 A SU452994 A SU 452994A SU 452994 A SU452994 A SU 452994A SU 103972 A1 SU103972 A1 SU 103972A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
permeability
dielectric
silicon
temperature coefficient
temperature
Prior art date
Application number
SU452994A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Л.И. Рабкин
Б.И. Тимохин
Н.Н. Шолыд
Original Assignee
Л.И. Рабкин
Б.И. Тимохин
Н.Н. Шолыд
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 Л.И. Рабкин, Б.И. Тимохин, Н.Н. Шолыд filed Critical Л.И. Рабкин
Priority to SU452994A priority Critical patent/SU103972A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU103972A1 publication Critical patent/SU103972A1/en

Links

Landscapes

  • Soft Magnetic Materials (AREA)

Description

Соиремеииа  техника св зи нун даетси и магнитных материалах дл  изготонленн  сердечников высокочастотных катушек индуктивности, от которых, нар ду с малыми потер ми , требуетс  также высока  стабильность магнитной проницаемости . Особенно существенным  вл етс  нолучение такого сердечника , проницаемость которого не зависела бы от изменени  температуры .A modern bonding technique provides magnetic materials for manufacturing cores of high-frequency inductors, which, together with low losses, also require high stability of magnetic permeability. Especially significant is the acquisition of such a core, the permeability of which would not depend on the temperature change.

Изг5естно изготовление таких магнитных материален и магнитодиэлектрнкои , нмеюн1нх нулевой нлн любой заданный температурный ко ффициент магнитной нроницаемости , нутем нрсссовани  смеси iiopOHiKovi электроизол ционного материала и двух ферромагнитных металлов с температурными коэффициентами разных знаков.It is common to manufacture such magnetic materials and magnetodielectrics, nmeyunn null nln any given temperature coefficient of magnetic permeability, nyu sssssovany mixture of iiopOHiKovi electrical insulation material and two ferromagnetic metals with temperature coefficients of different signs.

Особенностью предлагаемого магнитодиэлектрика этого типа  вл етс  применение порошков ферромагнитных металлов с почти одинаковыми магнитными свойствами (кроме температурной зависимости проницаемости), что обеспечивает 1юзможность получени  магнитодиэлектрика с низким коэффициентом потерь и высокой магнитной проницаемостью,.A feature of the proposed magnetodielectric of this type is the use of powders of ferromagnetic metals with almost identical magnetic properties (besides the temperature dependence of permeability), which ensures the possibility of obtaining a magnetic dielectric with a low loss coefficient and high magnetic permeability.

В качестве металла с отрицательным температурным коэффициентом нредла1-аетс  использовать снлаи, содержапшй 9,9 10,5% кремнии и 7,5;-;1% алюмини  (остальное железо ), в качестве же металла с положительным температурным коэффициентом сплав, содержащий такое же количество алюмини  и 10,7 11,3% кремни  (остальное железо).As a metal with a negative temperature coefficient, it is not necessary to use a metal with a content of 9.9 10.5% silicon and 7.5; -; 1% aluminum (the rest of the iron), as the same metal with a positive temperature coefficient an alloy containing the same the amount of aluminum and 10.7 11.3% silicon (the rest is iron).

Алюминиево - железо-кремнистые снлапы, содержащие 7,5% алюмини , отличаютс  тем, что при содержании менее И),5% кремни  изготовленные из них магнитодиэлектрнкн имеют отрицательный темнературньн коэффициент проницаемости , а при содержании свыше 10,0% кремни  -- положительный темнературный коэффициент проницаемости (при обжиге цорошка при 980°, а спрессованных изделий- при 780). Смешива  в определенных пропорци х оба порошка, можно получить магнитодиэлектрик как с иулевым, так и с положительным и отрицательным температурным коэффициентом проницаемости.Aluminum - iron-silicon slnap containing 7.5% aluminum is characterized by the fact that when the content is less than I), 5% of silicon made of them magnet-dielectric has a negative temperature coefficient of permeability, and if it is more than 10.0% silicon, the temperature is positive. permeability coefficient (when roasting a powder at 980 °, and pressed products - at 780). By mixing both powders in certain proportions, one can obtain a magnetodielectric with both a positive and a negative and permeable temperature coefficient of permeability.

Само собою разумеетс , что температурный коэффициент будет колебатьс  в определенных пределах при переходе от одной партии кIt goes without saying that the temperature coefficient will fluctuate within certain limits during the transition from one batch to

SU452994A 1953-02-17 1953-02-17 Magnet dielectric SU103972A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU452994A SU103972A1 (en) 1953-02-17 1953-02-17 Magnet dielectric

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU452994A SU103972A1 (en) 1953-02-17 1953-02-17 Magnet dielectric

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU103972A1 true SU103972A1 (en) 1955-11-30

Family

ID=48377531

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU452994A SU103972A1 (en) 1953-02-17 1953-02-17 Magnet dielectric

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU103972A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2551711A (en) Manganese zinc ferrite core
US2158132A (en) Magnet body and process of making the same
CN109437879B (en) Spinel Li-series ferrite material for lock-type phase shifter from x waveband to millimeter wave waveband
CN107619271A (en) NiCuZn Ferrite Materials and preparation method thereof, application
SU103972A1 (en) Magnet dielectric
GB829856A (en) Improvements relating to reactors for high-frequency current
GB679349A (en) Improvements in and relating to magnetically soft mixed ferrite materials
US2882234A (en) Method of producing magnet cores having an approximately rectangular shape of the hysteresis loop
GB631886A (en) Improvements in or relating to the manufacture of magnetic material
US2860105A (en) Method of manufacturing ferromagnetic cores
ES219082A1 (en) Method of manufacturing magnetic cores
US2231160A (en) Inductance core having low negative temperature coefficient of inductance and method of making it
US2882236A (en) Method of manufacturing magnet cores having a substantially rectangular outline of hysteresis loop
US2905641A (en) Method of manufacturing a magnet core having an approximately rectangular hysteresis loop
GB631739A (en) Improvements in or relating to electric resistances and the manufacture thereof
SU78965A1 (en) Magneto-dielectric
GB789099A (en) Improvements in or relating to a method of producing magnetic cores
SU638628A1 (en) Magnetic alloy
SU162556A1 (en)
US2836492A (en) Nickel-cobalt alloy magnetostrictive element
US3154493A (en) Magnetic materials
SU473366A3 (en) Iron based alloy
SU384922A1 (en) ALLOY BASED ON SAMARI-COBALT SYSTEM
US3180833A (en) Molybdenum oxide containing high permeability zinc-manganese ferrite
US2916456A (en) Magnet cores having a substantially rectangular hysteresis loop