SU1496922A1 - Способ изготовлени гексагонального бариевого феррита СВЧ-диапазона - Google Patents

Способ изготовлени гексагонального бариевого феррита СВЧ-диапазона Download PDF

Info

Publication number
SU1496922A1
SU1496922A1 SU874308362A SU4308362A SU1496922A1 SU 1496922 A1 SU1496922 A1 SU 1496922A1 SU 874308362 A SU874308362 A SU 874308362A SU 4308362 A SU4308362 A SU 4308362A SU 1496922 A1 SU1496922 A1 SU 1496922A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
ferrite
hexagonal barium
magnetic permeability
titanium dioxide
ferrites
Prior art date
Application number
SU874308362A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Григорьевич Давидович
Александр Герасимович Титенко
Юрий Александрович Алехов
Валентина Петровна Король
Валентина Дмитриевна Шелест
Татьяна Николаевна Кононенко
Original Assignee
Предприятие П/Я А-3481
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 Предприятие П/Я А-3481 filed Critical Предприятие П/Я А-3481
Priority to SU874308362A priority Critical patent/SU1496922A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1496922A1 publication Critical patent/SU1496922A1/ru

Links

Landscapes

  • Magnetic Ceramics (AREA)
  • Compounds Of Iron (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к способам изготовлени  гексагональных бариевых ферритов СВЧ-диапазона, содержащих диоксид титана. Целью изобретени   вл етс  увеличение начальной магнитной проницаемости ферритов. Способ включает введение диоксида титана в виде смеси двух модификаций:40-80 мас.% атаназа и рутила - остальное. Получены ферриты с начальной магнитной проницаемостью μЪ = 17,0-20,3 при частоте F =1 МГц и значени х магнитных потерь TGδ*98M = 0,65-0,76 (при F = 500МГц). 1 табл.

Description

Изобретение относитс  к магнитным материалам, в частности к способам изготовлени  ферритовых материалов, примен емых в различных радиотехнических устройствах СВЧ-диапазона,
Цель изобретени  - увеличение начальной магнитной проницаемости феррита .
Способ основан на использовании ферритообразующего компонента - диоксида титана (TiO) в виде смеси его двух модификаций с определенным соотношением компонентов: 40-80 мас.% атаназа, остальное - рутил.
Соотношение полиморфных модификаций определ ет активность титансодер- |Жащего сырь , котора . управл   процессами формировани  керамической микроструктуры, вли ет на начальную магнитную проницаемость синтезируемого феррита.
Способ осуществл ют следующим
образом.
Дл  получени  100 г фёрритизован- ной шихты исходные компоненты берут в количестве, г
Оксид железа 68,6
Карбонат бари  22,1
Оксид кобальта 6,9
Диоксид титана 2,4
Соотношени  полиморфных модификаций в диоксиде титана (концентраци  атаназа) приведены в таблице.
В случае использовани  в качестве кобальтсодержащего компонента карбоната кобальта его ввод т в эквивалентном оксиду кобальта количестве,
Исходные компоненты смешивают и размалывают в вибромельнице в течение 60 мин. Помолотую смесь исходных компонентов подвергают ферритизации при 1150°С в течение 4 ч. Ферритизировэнный таким образом порошок подвергают вторичному вибропомолу в течение 60 мин, В помолотый порошок добавл ют в качестве св зки 10%-ный водный раствор поливинилового спирта и прессуют образцы. Спрессованные образцы при спекают в течение 5 ч в воздушной атмосфере, По данным рентгеноструктурного анализа спечен- ные образцы имеют гексагональную структуру.
Магнитные характеристики полученных тороидальных контрольных образцов на основе кобальта приведены в таблице, В случае использовани  в качестве кобальтсодержащего компонента карбоната кобальта уровень начальной магнитной проницаемости полученных ферритов отличаетс  на величину, не превьшающую ошибки измерени  (+7,5%)
Как следует из таблицы, предлагаемый способ позвол ет повысить начальную магнитную проницаемость jrt с 16,3 (дл  известного способа) до 17,0-20,3 (примеры 3-6), При этом наблюдаетс  снижение магнитных потерь (tg,) на частоте МГц (с 0,8 до 0,65 - 0,76),
При содержании атаназа в TiOg менее 40 мас,% и более 80 мас,% не достигаетс  заметного увеличени  начальной магнитной проницаемости, что обусловлено либо ухудшением кристаллизации зерен феррита, либо интенсивным ростом зерен (при содержании атаназа более 80 iiac.%).
Изобретение повышает эффективность использовани  гексагональных бариевых ферритов в СВЧ-технике,

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Способ изготовлени  гексагонального бариевого феррита СВЧ-диапазона, включающий.смешение помол оксида железа, карбоната бари , кобальтсодержащего компонента и диоксида титана , ферритизацию полученной смеси, вторичный помол, формование и спекание , отличающийс  тем, что, с целью увеличени  начальной магнитной проницаемости феррита, диоксид титана берут в виде смеси двух модификаций: атаназа и рутила при следующем соотношении, мас,%:
    Атаназ 40-80
    Рутил Остальное
SU874308362A 1987-09-22 1987-09-22 Способ изготовлени гексагонального бариевого феррита СВЧ-диапазона SU1496922A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874308362A SU1496922A1 (ru) 1987-09-22 1987-09-22 Способ изготовлени гексагонального бариевого феррита СВЧ-диапазона

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874308362A SU1496922A1 (ru) 1987-09-22 1987-09-22 Способ изготовлени гексагонального бариевого феррита СВЧ-диапазона

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1496922A1 true SU1496922A1 (ru) 1989-07-30

Family

ID=21328618

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU874308362A SU1496922A1 (ru) 1987-09-22 1987-09-22 Способ изготовлени гексагонального бариевого феррита СВЧ-диапазона

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1496922A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2534481C1 (ru) * 2013-08-06 2014-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" (ТГУ) Способ получения материала на основе оксидного гексагонального ферримагнетика с w-структурой и материал, полученный этим способом
RU2645762C1 (ru) * 2017-07-06 2018-02-28 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Феррит-Домен" Магнитомягкий гексаферритовый материал

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент JP № 53-19793, кл. Н 01 F 1/00, 1978. Патент DE № 1276534, кл. Н 01 F 1/34, 1969. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2534481C1 (ru) * 2013-08-06 2014-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" (ТГУ) Способ получения материала на основе оксидного гексагонального ферримагнетика с w-структурой и материал, полученный этим способом
RU2645762C1 (ru) * 2017-07-06 2018-02-28 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Феррит-Домен" Магнитомягкий гексаферритовый материал

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1101736B1 (en) Mn-Zn ferrite and production thereof
US5711893A (en) Ni-Cu-Zn ferrite
KR100389821B1 (ko) MnZn계 페라이트의 제조방법, MnZn계 페라이트 및전원용 페라이트코어
SU1496922A1 (ru) Способ изготовлени гексагонального бариевого феррита СВЧ-диапазона
JP3635410B2 (ja) マンガン−亜鉛系フェライトの製造方法
JPH06290925A (ja) 電源用高周波低損失フェライト
US6645896B2 (en) Dielectric ceramic composition for high frequency and dielectric resonator
US3461072A (en) Ferrimagnetic material for use at frequencies higher than 50 mc./sec. having reduced loss factor and higher quality factor
JP2802839B2 (ja) 酸化物軟質磁性材料
SU1572747A1 (ru) Способ изготовлени бариевого гексагонального феррита СВЧ-диапазона
SU1573475A1 (ru) Ферритовый материал
JP2556917B2 (ja) 電源用高周波低損失フェライトの製造方法
JP2706975B2 (ja) Mn―Zn系フェライト材料の製造方法
WO2023182133A1 (ja) MnZn系フェライト
JP2000299217A (ja) 高透磁率酸化物磁性材料
JP2007197253A (ja) MnZnフェライトの製造方法
JPH06325920A (ja) 低損失磁性材料及びその製造方法
JP2627676B2 (ja) 酸化物磁性材料の製造方法
JPH09180926A (ja) 低損失酸化物磁性材料
US3440169A (en) Cadmium-substituted ferrite materials
JPH10335130A (ja) Mn−Zn系フェライト材料
JP2000091114A (ja) 高透磁率酸化物磁性材料
SU1005198A1 (ru) Способ изготовлени марганецсодержащих ферритов с пр моугольной петлей гистерезиса
JPS6314406A (ja) 酸化物磁性材料
JP2000138117A (ja) 電源用フェライト材料の製造方法