Cтраница 4
Практически все магнитномягкие материалы, изготавливаемые в настоящее время промышленностью, являются никель-цинковыми или марганец-цинковыми ферритами, часто с присадками других окислов. При этом Ni-Zn - ферриты могут содержать ионы Fe, а Mn-Zn - ферриты - ионы Fe и Мп различной валентности в результате окисления или восстановления во время спекания изделий. [46]
В последнее время большое внимание уделяют изучению влияния условий термической обработки на дезаккомодацию выпускаемых промышленностью марганец-цинковых ферритов. В качестве примера можно привести работу [24], из которой следует, что величина дезаккомодации неоднозначно связана с концентрацией Fe2 и в зависимости от исходного состава ферритов может увеличиваться, уменьшаться или оставаться практически неизменной при монотонном изменении концентрации двухвалентных ионов железа; величина дезаккомодации исследованных ферритов однозначно определяется парциальным давлением кислорода при спекании. [47]
Влияние добавок As2O3 и Bi2O3 на медно-цинковые ферриты аналогично тому, которое имеет место в случае рассмотренных выше марганец-цинковых ферритов. Максимальное улучшение характеристик наблюдается при добавках порядка 0 2 - 0 3 вес. [48]
Мерсероном [13], которые показали, что модель Иида [8] не применима для объяснения дезаккомодации при комнатной температуре марганцевых и марганец-цинковых ферритах. [49]
На рис. 45 представлена построенная по данным [2, 155] диаграмма Igp о, f ( l / T) для марганец-цинкового феррита. [50]
На основе физических представлений рассмотрена связь температурной зависимости импульсной ( ци) и эффективной ( Цэф) магнитной проницаемости марганец-цинковых ферритов при малых значениях импульсных и синусоидальных намагничивающих полей. Показано, что поле, соответствующее обратимым процессам смещения ( Нся), находится в непосредственной связи с Нс. В полях, соответствующих обратимым процессам, значения цэф и цв равны по величине при комнатной температуре, а также в широком интервале температур. [51]
В дальнейшем оказалось, что такой эффект характерен и для магний-цинковых [48], никелевых, магниевых и никель-магниевых [49] и марганец-цинковых ферритов i [50], содержащих присадки кобальта. [52]
Нами были проведены измерения ширины кривой в зависимости от индексов магнитостатических типов для а) хорошо отполированных сфер из иттриевого граната, б) хорошо отполированных сфер из марганец-цинкового феррита, в) некоторых ферритовых сфер с шероховатой поверхностью. [53]
В табл. 7.12 дается сравнение характеристик, наблюдаемых у некоторых никель-цинковых ферритов в ненапряженном состоянии и при воздействии внешних радиальных сжимающих напряжений; для сопоставления там же приводятся аналогичные данные для марганец-цинкового феррита. Практически сжатие можно осуществлять путем оплавления кольцеобразных сердечников органическим пластификатором. [54]
Поскольку в перечисленных выше монографиях общие вопросы теории ферромагнетизма, кристаллической структуры, а также технологии изготовления ферритов уже получили свое подробное освещение, в данной книге внимание уделено связи между технологическими режимами изготовления никель-цинковых и марганец-цинковых ферритов и их электромагнитными свойствами, а также промышленным маркам магнитномягких ферритов. [55]
![]() |
Характеристики магнитно-мягких ферритов. [56] |
Марки, помещенные в строках 6 - 13 и 15, относятся к никель-цинковым материалам, состоящим из твердых растворов феррита никеля NiO Ре20з и феррита цинка ZnO Fe2O3; марки в строках 1 - 5 относятся к марганец-цинковым ферритам, состоящим из твердых растворов феррита марганца МпО Ре2Оз и феррита цинка; марка 14 - Ф-20 есть твердый раствор феррита лития и феррита цинка. [57]
Марки, помещенные в строках 6 - 13 и 15, относятся к никель-цинковым материалам, состоящим из твердых растворов феррита никеля NiO - Fe2O3 и феррита цинка ZnO Fe2O3, марки в строках 1 - 5 относятся к марганец-цинковым ферритам, состоящим из твердых растворов феррита марганца MnO - Fe2O3 и феррита цинка; марка Ф-20 есть твердый раствор феррита лития и феррита цинка. [58]
Представление о том, насколько существенное влияние макро-вихревые токи могут оказать на общую величину потерь, дает рис. 1 - 2, на котором приведены расчетные данные зависимости дополнительного тангенса угла потерь на макровихревые токи от величины наименьшего размера сечения сердечника. Для марганец-цинковых ферритов с проницаемостью 2000 и 6000 приняты свойственные этим материалам возможные значения эффективного сопротивления и наиболее вероятные частоты применения; для упрощения зависимость удельного сопротивления от частоты не принималась во внимание. [59]
Значение Е для FesCh при температуре, близкой к комнатной, составляет примерно 0 1 эв, однако у ферритов с низкой электропроводностью энергия активации Е достигает 0 5 эв и более высоких значений. У марганец-цинкового феррита, никель-цинкового феррита и алюминийзамещенного магниевого феррита ( магниевого алюминато-феррита) значения Е в диапазоне температур 290 - 530 К примерно стабильны. Как видно из графика, изменения значения Е, наблюдаемые при высоких температурах, связаны с точкой Кюри. [60]