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有线通信技术 (总第 67期) ]992年第 3期
⑤
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田惠敏
一 、 前 言
初始磁导率 10000的锰锌铁氧体材料(以下简称高 材料)是由上海市物理学会推荐,经
上海市科委批准,于 1989年 11月正式剜项研制的。当时 日本 TDK 公司产品样本介绍过 r
18000的材料,并已有商品出售 而我国高 材料其初始磁导率为 7000左右,o一10000的材
料仅处于实验室水平,而且材料的饱和磁感应强度 B 为370roT左右,居里温度为90~110~C
左右,使材料的实用价值受到了限制。随着我国改革开放事业的发展,引进或合资企业生产的
通信设备中大量使用了高 锰锌铁氧体器件。为了适应改革开放的需要,实现通信元件国
产化,我们于 1989年 11月开始研就 li~-lO000的材料,其技术指标为:
= 100O 啪(1kHz,曰≤0_25roT)
懿 ≥400roT
Tc:≥130~C
tg8 ≤7×10—6(10kHz,蚤≤O.25roT)
众所周知,单单实现 p。一10000的要求并不难,但全面达到上述指标要求却有相当丈的难
度。为了实现预期的目标,我们采用应用数学的先进方法——正交试验法,对配方、工艺进
行了较系统的研究
该材料千 1991年 10月通过了上海市科委组织的专家级鉴定。
二、试制方案设计的理论根据
为了同时实现上述四项技术指标,必须从以下三个方面着手考虑:
1.提高视始磁导率 ;
2.降低材料损耗;
3.提高 盛 值和居里温度。
1.提高肌 的途径
根据技术磁化理论,铁氧体材料的初始磁导率来源于畴壁位移,磁畴转动以及它们的联台
贡献。其数学表达式为:
t (1)
式中: M ——材料的饱和磁化强度;
— — 材料的磁晶各向异性常数;
-20 ,
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^~ 材料的饱和磁致伸缩系数:
— — 材料的内应力。
由式 (1)可知,磁导率 与 :成正比,而与 ,^· 成反比。由于 的变化范围很
小,所 以铁氧体的不 同组份所获得的磁导率的差异主要是 由磁晶各向异性及磁致伸缩造成的。
因此,只有当各向异性常数 臣t及磁致伸缩系数 ^ 同啊达到极小值,甚至等于零时,才有获得
预期的特别高的初始磁导率 值 。
图1是锰锌铁氧俸三角组分相图,图中给出了室温下 K =0及 ^=0的等值线,其中虚
线为 ^=0的等值线。有二条 正 =0的等值线。一条处于 60—65m0l叻FeO。处,另一条处
于51-0 59.Omol Fe2 处。处在低铁含量的 I(1=o等值线对高 锰锌铁氧体具有十分
重要的价值。这条 髓 零等值线的一小段也出现在锰锌铁氧体磁导率与成份关系的局部相图
中(见图2),它是至今测得的锰锌铁氧体最高磁导率区域。其成份大致 为 Fe。O。,51.5—
52.5mol叻,ZnO 为 215—22.5otol嘶,MILCO3为 25.5—27.Orao1%。
另
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