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BaMnZnCoTi-W型铁氧体微波吸收剂的制备和特性研究

何玉平 , 胡国光 , 姚学标 , 尹萍

功能材料

对用Co2+、Ti4+部分置换F3+的Ba(MnZn)aCoFe16-yCO2+0.5yTi4+0.5y(O27-w型平面六角晶系微波铁氧体吸收剂的制备和特性进行了研究,并对其复介电常数的实部e′和虚部ε″、磁导率的实部μ′和虚部μ″、损耗随微波频率、Co2+、Ti4+含量、涂层厚度的变化作了测试和分析,发现当y=1.0时铁氧体的吸收性能最佳.其最佳厚度为1.40mm,吸收衰减最大达27.5dB.

关键词: 平面六角晶系 , 微波吸收剂 , 介电常数 , 磁导率 , 损耗

制备超高磁导率MnZn铁氧体的若干关键技术的实验探究

姚学标 , 胡国光 , 尹萍 , 李文凤

功能材料

对制备超高磁导率MnZn铁氧体的配方组成、制料方法和烧结工艺条件等关键技术进行了实验研究,解决了其中一些难题,制备出μi≥10000的MnZn铁氧体,给出并讨论了若干有实用科学价值的实验结果.

关键词: 超高磁导率 , MnZn铁氧体 , 化学共沉法 , 烧结工艺

单轴-平面W型复合锶铁氧体的制备及其吸波特性研究

姚学标 , 胡国光 , 尹萍 , 方庆清 , 吕庆荣

功能材料

用草酸盐共沉淀和微量掺杂法研制六角晶系W型Ni、Zn、Co、Al多元复合锶铁氧体.通过调节Ni2W同Co2W的摩尔比例,可使该种铁氧体易磁化方向从C单轴型向垂于C轴的平面型转化.控制置换锶铁氧体中部分Fe3+的微量掺杂Al3+,可以调整4πMs值,提高磁晶各向异性场.测试分析了5种不同含Co量的W型复合锶铁氧体粉料涂层的吸波特性,发现其自然共振吸收峰随Co含量增加向低频方向偏移,最高吸收峰可达32.8dB,是适用于电子隐形技术的高品位的微波吸收剂.

关键词: 单轴-平面W型 , 草酸盐共沉淀 , 微量掺杂 , 复合铁氧体 , 吸波特性

微波大功率稀土复合石榴石铁氧体的研究

姚学标 , 胡国光 , 尹萍 , 汪忠柱

中国稀土学报

报道了用稀土元素Gd, Dy和金属元素Al, Mn等按适当比例部分置换Y, Fe制备钇钆镝复合石榴石铁氧体((YGdDy)IG)的研制方案和实验结果. 实验结果表明, 该种材料除具有优良的旋磁特性外, 还兼备承受高平均功率和高峰值功率的性能. 其主要特性参数为: 4πMs依实用需要可在48~96 mT内选择, 且具有甚高的温度稳定度: 在0~160 ℃范围内Ms的温度系数αM≤2.8×10-4 ℃-1;电阻率ρ高达1013 Ω*m, 介电损耗tanδe≤4×10-4; 居里温度TC≥500 K; 共振线宽ΔH=3.4~6.4 kA*m-1; 门阈场Hcrit适用于MW级脉冲功率. 该种铁氧体可用作甚高频及微波低频段、超大功率的环行器和变极化器等微波器件.

关键词: 金属材料 , 复合石榴石 , 高功率 , 高阈场 , 低损耗 , 稀土

平面六角晶系铁氧体混合材料涂层的优良吸波特性*

姚学标 , 胡国光 , 尹萍 , 李文凤

功能材料

对W型和Y型复合组分平面六角晶系铁氧体的制备及两者混合材料涂层的吸波特性进行了研究,并对其复相对介电系数和复相对磁导率以及吸收衰减量随微波信号频率、掺杂Co2+、Ti4+含量、涂层厚度的变化进行了测试和分析,发现当表示含杂量的x=0.75,y=0.4时,铁氧体的吸波性能最佳,其匹配厚度为1.64mm,吸收衰减量最大可达37.5dB.

关键词: 平面六角晶系 , 混合材料 , 介电系数 , 磁导率 , 损耗

用精铁矿粉和Mn3O4制功率软磁MnZn铁氧体的配方和掺杂研究

胡国光 , 姚学标 , 尹萍

功能材料

本文描述了用精铁矿粉和Mn3O4成功制备出功率软磁MnZn铁氧体,研究了配方和掺杂对铁氧体磁性能的影响.

关键词: 精铁矿粉 , 功率软磁铁氧体 , 配方 , 掺杂 , 功耗

用精铁矿粉代替铁红制备功率软磁铁氧体的实验研究

姚学标 , 胡国光 , 尹平

功能材料

用精铁矿粉(Fe3O4)代替铁红(Fe2O3)制备功率软磁铁氧体是一项开拓价廉量富原材料的高技术和高效益应用的创新研究课题.本文介绍了其中因代替原材料的成分不同及含SiO2杂质量较高等引起的氧化物制备工艺中面临新的技术关键和难点所进行的实验研究.结果不仅在实验室中用Fe3O4代替Fe2O3和Mn3O4代替MnCO3研制出功率MnZn铁氧体样品,而且在现有的小型企业生产线上中试生产出合格的功率软磁铁氧体元件产品.

关键词: 精铁矿粉 , 代用 , MnZn铁氧体 , 功率 , 制备工艺

用精铁矿粉和Mn3O4制备功率软磁铁氧体的实验研究

胡国光 , 姚学标 , 尹平

功能材料

用精铁矿粉代替Fe2O3,用Mn3O4代替MnCO3制备功率软磁MnZn铁氧体的实验研究,得出了最佳配方和烧结温度.事实表明:用精铁矿粉和Mn3O4可以制备出性能优良的软磁MnZn铁氧体.

关键词: 精铁矿粉 , 烧结工艺 , 配方 , MnZn铁氧体

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