铁氧体生产工艺技术——软磁铁氧体材料大生产.ppt

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铁氧体生产工艺技术——软磁铁氧体材料大生产

烧结气氛的影响 平衡氧气氛烧结对制备MnZnFe2O4是十分重要的,但在大生产中,要连续调节气氛使产品处于平衡氧压下降温是比较困难的。 二、软磁铁氧体的主要性能 教学目标 熟悉软磁铁氧体的主要磁性参数以及对使用的影响 职业技能教学点: ? 1、复数磁导率; 2、磁导率的稳定性。 软磁铁氧体的主要技术参数有 初始磁导率μi居里温度Tc(℃)剩磁Br(mT) 比损耗系数tgδ/ μi(x10-6)、 比温度系数αμ/μi(x10-6)、矫顽力HCJ(A/m) 减落因素DF(x10)、饱和磁通密度B(mT)、 密度d(g/cm3)(一般小于4.5~4.9 g/cm3)电阻率ρ(Ω.cm)、功率损耗Pc(mW/g) MnZn高磁导率磁芯 复数磁导率 高磁导率铁氧体磁芯主要应用于? 1.局域网隔离变压器和共模滤波器 这些器件在计算机联网用的网卡中是必备的 2.场致发光电源变压器:许多钟、表、BP 机笔记本电脑话频(300—3400Hz)变压器 3.程控交换机中的话频变压器目前多用EP13 高磁导率磁芯…… 提高μi、低Hc的软磁材料的途径 ①、提高Ms值 ②、降低K1值、λs值 降低K1值、λs值的途径有: a、非磁性离子Zn、Cd(镉)等的置换:b、K1抵消法: c、降低σ值d、减少夹杂物、提高密度、增大晶粒尺寸。 磁导率的稳定性 磁导率的频率稳定性——磁谱 μi和共振频率fr满足 fr(μi-1)=γMs/3π或fr(μsi-1)=3Ms/βD μsi为静态初始磁导率,β为阻尼系数,D为晶粒尺寸(P70)图3.2.1是NiZn铁氧体的典型磁谱。从上可知,当磁性材料应用于高频时,为了避免驰豫与共振损耗,就要相应地降低μi值 μi的温度稳定性 Mn-Zn、Ni-Zn铁氧体的μi-T曲线在居 里点剧烈下降,十分陡峭。利用该特 性的热敏铁氧体元件已广泛应用于 30-200℃范围内的30~200℃范围内的 温度控制器中。 提高μi温度稳定性降低温度系数的途径 ⑴非磁性离子的置换如以Al3+等非磁性离 子来置换Fe3+,可以使各向异性常数减少, 从而改善温度系数。 ⑵利用形状退磁因子来改善温度系数用退磁场 样品制成一定的形状(如存在一定的空隙等), 也可将已烧成的铁氧体研碎后,再用绝缘介质 均匀混合制成磁介质,对一般烧结铁氧体,细化 晶粒在一定程度上也能降低温度系数 提高μi温度稳定性降低温度系数的途径 磁导率的时间稳定性 磁导率随时间的延长而逐渐下降,一部分是由于材料内部结构随时间变化而引起磁导率的下降,这种变化是不可逆转的,称为老化 老化? 减落? 磁导率随时间的延长而逐渐下降一部分是可逆的,即经过重新磁中性化后可以恢复原值。这种随时间的变化称为减落。 防止阳离子空位的产生,在工艺上采用平衡氧气氛烧结,在配方中附加少量添加物,如:CaO、SiO2、TaO5(钽)、ZrO2等。 降低减落的主要措施? 三、锰锌铁氧体的制备 教学目标 熟悉锰锌铁氧体的配方、烧结工艺原理 职业技能教学点: 1、配方对电磁性能的影响; 2、烧结气氛对产品质量的影响。 引入新课: 锰锌铁氧体在其使用的频率1000Hz~5MHz范围内具有较其它铁氧体更多的优点。如:铁滞损耗低、起始磁导率(μi)大、居里温度高等,而且价格较便宜。因而生产量大,在低频段应用很广 配方 高磁导率铁氧体的基本配方 Fe2O3 50.5~55.5%(mol%)、MnO 16.5~35.5%(mol%)、ZnO 14~28%(mol%)。含铁量较小时损耗很大;含铁量较高而含锌量低时μi太小;含锌量过大时居里点太低。 高磁导率MnZn铁氧体EC型磁芯 ? 高磁导率MnZn铁氧体EP型磁芯 ? 高磁导率MnZn铁氧体RM型磁芯 ? 高磁导率MnZn铁氧体EE型磁芯 ? 功率铁氧体的配方 功率铁氧体主要用于变压器磁芯,工作于 高功率状态。要求高饱和磁化强度、低损耗。 开关电源变压器的功率铁氧体的参考配 方为:Fe2O3 75wt%、ZnO 23wt%、CoO 1 wt%、 Al2O3 0.5 wt%、SiO2 0.1 wt%、CaO 0.4 wt%。 性能指标为:Bs=500mT(25℃)Bm=400mT(100℃、 H=2000A/m)、Br=80Mt、Hc=150A/m、μ=70。 MnZn功率铁氧体EC型磁芯 ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 开

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