1420 。
以上结果表明,适量CuO掺杂在不影响磁导率的前提下,烧结温度降低了100~150℃,防止气孔产生,有效提高了样品的体积密度和阻抗特性,晶粒大小均匀,从而获得高密度细晶粒结构,使样品的截止频率和阻抗大幅度提高,并有效改善了温度稳定性。
4 结论
(1)在Mn0.48Zn0.47Fe2.05O4 软磁铁氧体中掺杂适量CuO,能够大幅度降低烧结温度(由1400℃,减少ZnO挥发,改善铁氧体磁芯体降至1275℃)
,确保较积密度(从4.92g/cm3增大到5.08g/cm3)高的起始磁导率。
(2)CuO掺杂量≤0.3wt%时,对铁氧体相成分及微观结构没有影响,没有杂峰和另相生成,也
不存在衍射峰的位移。
(3)掺杂0.1 wt% CuO的Mn0.48Zn0.47Fe2.05O4铁氧体具有优异的综合电磁性能:µi=10860,
TC=125℃,fr=250kHz,此材料磁芯线圈的阻抗Z=1420 。
参考文献:
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趋势[A]. 全国磁性材料与器件行业协会第五届大会资料[C],2003.
[2] V.W.卡姆普曲克,E.斯勒(冯怀涵,沈执良,池玉清译).
铁氧体磁芯[M]. 北京:科学出版社,1986.
[3] 周志刚,等. 铁氧体磁性材料[M]. 北京:科学出版社,
1981.
着CuO掺杂量的增大,样品的截止频率大幅提高,但起始磁导率也随之下降。其中掺杂0.1wt% CuO的样品在常温25℃时,测得起始磁导率µi=10860,截止频率达到了250kHz。
图6为掺杂CuO前后Mn0.48Zn0.47Fe2.05O4样品磁芯线圈阻抗与频率的关系。从图中可知,随着
作者简介:王宏(1976-),男,工程师,2000年毕业于
吉林大学无机非金属材料专业,现就职于风华高科广东肇庆微硕电子有限公司,主要从事MnZn软磁铁氧体材料及产品的技术研发和生产管理工作。重点参与和承担的技术创新项目列入国家重点新产品1项、获得省科学技术三等奖3项、优秀新产品1项,市科学技术一等奖1项、二等奖2项、三等奖1项,获得国家发明专利5项。
CuO掺杂量的增大,样品磁芯线圈的阻抗不断提高,同时阻抗峰值也向低频移动。其中掺杂0.1wt% 《磁性材料及器件》通讯(特邀)编委
钟 伟 王恩荣 龙志强 张秀成 张茂才 刘先松 张甫飞 江社明 鲍丙豪 武安华 张深根
40 J Magn Mater Devices Vol 40 No 4