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钡铁氧体

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钡铁氧体相关的论坛

  • 【全球@视野】磁性元件与铁氧体材料国际标准现状与发展动态

    中国钢铁新闻网2007年6月11日报道:磁性材料按化学组成分金属磁性材料和非金属磁性材料(铁氧体材料)两大类。其应用极为广泛,涉及到电子信息、机电、汽车、冶金、航天、航空、交通运输、系统工程、生物医学等各应用领域。在电子信息中,无论是消费类电子产品、工业产品还是通讯设备、计算机及其外围设备、仪器仪表和现代军事装备中等均大量使用磁性材料及元器件,并在这些设备、装备和系统中起着举足轻重的作用。多年来,世界各国一直致力于磁性材料与元器件的研究及标准的制(修)订工作。各国尤其是发达国家先后制定了磁性材料、元器件的各种系列标准。国际电工委员会(IEC)于1958年成立了IEC/TC51“磁性元件与铁氧体材料”技术委员会,专门负责电子和通讯设备用磁性元件及相关附件、测量和试验方法,电感器、电子变压器、微波铁氧体器件以及各种铁氧体材料的国际标准的制定工作;同时IEC成立了IEC/TC68“磁合金与磁钢”技术委员会,专门负责磁合金和磁钢专业领域的国际标准化工作,目前已发布涉及磁性材料分类、金属软磁、永磁的电磁特性及其测量方法标准14个。我国在1989年成立了与IEC/TC51相对口的CSBTS/TC89“全国磁性元件与铁氧体材料标准化技术委员会”,负责磁性元件与铁氧体材料国家标准和行业标准的制(修)定工作;于1997年成立了与IEC/TC68相对口的CSBTS/TC228“全国电工合金标准化技术委员会”,负责磁合金和磁钢国家标准与行业标准的制(修)定工作。随着市场经济和全球经济一体化的发展,为适应我国加入WTO后对国际标准的趋同的需要,了解国际、国外先进国家标准的现状和发展动态,推动我国磁性材料与元器件的标准化工作至关重要。本文对磁性元件与铁氧体材料的国际标准和国外标准现状及发展动态作一简单介绍。

  • 【求助】EDXRF可以准确测定铁氧体中的Fe含量吗

    单位有一台EDXRF,是做ROHS用的,但目前正在做的一个项目需要测定磁铅石型铁氧体中的Fe含量,该物质的分子结构大致为LaxSr1-xFe12-xCoxO19,想用该仪器测定里面的Fe,要求元素含量的测量偏差在0.3%以内,请问这台仪器可以做到吗?

  • 石榴石铁氧体晶体结构

    石榴石铁氧体晶体结构

    石榴石晶体结构是由氧离子堆积而成,金属离子位于其间隙中。对于单位晶胞而言,间隙位置可分为以下三种:1.由4个氧离子所包围的四面体位(d位)有24个(也称24d位),被Fe3+离子占据。2.由6个氧离子所包围的八面体位(a位)有16个(也称16a位),被Fe3+离子占据。3.由8个氧离子所包围的十二面体位(c位)有24个(也称24c位),被Y3+或R3+离子占据。请问四面体有24个,八面体有16个,十二面体有24个是如何查出来的,谢谢!

  • 铁氧体NiFe2O4烧结体怎么腐蚀?

    我用NiO与Fe2O3,在1300度 烧结成NiFe2O4样块,磨抛出一个平面, 用盐酸腐蚀了几个小时,在显微镜下看,放大倍数为1000倍,仍然看不到晶粒的出现,请教达人,怎么样才能腐蚀出晶界,看到晶粒,?需要用高温腐蚀还是什么其他方法?谢谢!!!

  • Co铁氧体用什么分散剂比较好?

    实验制备的是纳米级的粉末颗粒。可是最近做电镜扫描,出来的颗粒都快到微米量级了!!从图片上看团聚现象很强烈,能明显的看到大的颗粒看起来就像是石榴一样里面由许多小的颗粒组成。问问大家在做tem前应该怎么样进行分散。我之前做扫描前就装在无水酒精里面超声了几分钟,可以加什么试剂当做分散剂,量是多少?

  • 【分享】基础知识--电磁生态环境材料

    电磁生态环境材料 一. 用途 高效、宽频纳米电磁生态环境材料旨在治理环境电磁辐射污染,可用于各类电器和电子仪器设备外壳内部,可从源头减少电磁辐射污染;可用于建筑空间环境,能有效吸收危害人体健康的电磁辐射波。纳米电磁生态环境材料具有经济性,能在建筑环境生态环保领域广泛应用。 二、特性 (1)纳米尺度高效吸波材料 采用柠檬酸盐溶胶-凝胶法制备了尖晶石与磁铅石型系列纳米材料:制得的纳米吸波颗粒,其尺度在20~40nm。利用纳米尺度效应显著提升了吸波性能 (2)宽频吸波性能的纳米材料 在钡、锶铁氧体中掺杂钴、锰离子形成六角晶系与立方晶系固溶纳米吸波材料,制造了具有高效、宽频吸波特性的纳米电磁生态环境材料;品种有:纳米尺度钡铁氧体BaFe12O19;锶铁氧体SrFe12O19;W-型钴铁氧体BaCo2Fe16O27;锌铁氧体ZnFe2O4;镍铁氧体 NiFe2O4;钡锶锰锌掺杂铁氧体BaSrMnZn Fe28O46;钡锌锰掺杂铁氧体MnZnBaFe16O27。(3)建筑吸波材料涂层与吸波砂浆 纳米吸波材料以涂层和建筑砂浆为载体,制备具有“阻抗变换层”与“低阻抗谐振层”复合构造(双阻层构造)的电磁生态环境材料,达到高吸收、低反射电磁波的效果。电磁生态环境材料吸波性能:1~18GHz频率范围内,微波损耗大于10dB即吸波率90%。

  • 宽温低点的技术要求

    [color=#333333]一种[/color][url=http://www.xjishu.com/zhuanli/25/201810059611.html][color=#333333]宽频宽温低温度因数高强度镍锌铁氧体及其制备方法[/color][/url][color=#333333][/color][color=#333333]本专利技术属于软磁铁氧体[/color][color=#333333][/color][color=#333333],具体涉及一种宽频宽温低温度因数高强度镍锌铁氧体及其制备方法。[/color][color=#333333][/color][b][color=#333333]技术介绍[/color][/b][color=#333333][/color][color=#333333]市场的全球化要求各种电子元器件及构成各种器件的材料在很宽的温度范围内都具有良好的温度特性,而且铁氧体工作时由于损耗等导致的自身发热现象也将引起磁性能的变化,为保证器件工作的稳定性,要求材料的性能有较好的温度稳定性。随着电子移动终端高频化、小型化、薄型化发展趋势,所使用的镍锌铁氧体功率电感需适应更宽的频率范围,同时需要更小、更薄,这就要求镍锌铁氧体具有高使用频率的同时需具备很高的机械强度。本专利技术材料是一款宽温宽频低磁导率温度因数与高强度相结合的产品,制成的磁心作为绕线型功率电感的核心,其性能适应频率范围宽、随温度的变化小、强度高,特别适用作用薄型3D绕线型功率电感,广泛用于汽车电子、自动控制、家用电器、计算机、船舶、通信电子、绿色能源等领域,前景较好。在国内已有一些相关镍锌铁氧体材料的制造方法的专利,具体如下:(1)公开号为CN104529423B,公开日为2016.07.20,专利技术名称为“一种低温度因数抗应力镍锌铁氧体及其制备方法”的中国专利公开了一种功率电感适用的起始磁导率为500的低温度因数抗应力镍锌铁氧体及其制备方法。采用氧化物法制备,在一定条件下烧结,烧结后制品的结晶晶粒尺寸为25~35μm,有明显晶界,制品具有在应力作用下-40~125℃范围内磁导率变化较小的特点,适应需要树脂封装的功率电感对铁氧体材料抗应力的要求。[/color]

  • 【求助】几类铁氧化物3D空间晶包结构的示意图

    (1)尖晶石型铁氧体的晶体结构(立方), 其中还有四氧化三铁(立方)。(2)石榴石型铁氧体(立方)。(3)磁铅石型铁氧体(六方)。(4)另外, 阿法相的三氧化二铁(六方)。求以上几类铁氧化物晶包结构的3D空间图最好是清晰版的,从专业的数据库下载得来的,不要从别人的文章中割下来的。问题有点专业,谢谢!

  • 测试XRD数据随角度的增大背景向上漂,是什么原因(如图)

    测试XRD数据随角度的增大背景向上漂,是什么原因(如图)

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/04/201204191500_362273_2513560_3.jpg测试的是锌铁氧体的掺杂,测试了几个样品都是前面20度之前有明显的上漂,这个倒30度都有。用的是Cu靶我问了测试的老师,他说这是因为样品里面有不定型成分的原因。但是看有的帖子说,因为是磁性物质,用Cu靶测试会有上漂,问问各位前辈我这有一段的上漂具体的原因是什么。

  • 关于TEM和SEM样品制备的问题?

    样品铁氧体,具有铁磁性,在进行SEM前,样品需要怎么配制才能拍的很好?TEM观察前,怎么配制才能观察的无堆叠现象?多少g的样品配上多少ml的乙醇较为合适?谢谢~~

  • 【转帖】试剂—氧化镧

    [B]氧化镧[/B]   名称: 氧化镧 lanthanum oxide   资料: La2O3 分子量325.84  白色无定形粉末。密度6.51g/cm3。熔点2217℃。沸点4200℃。微溶于水,易溶于酸而生成相应的盐类。露置空气中易吸收二氧化碳和水,逐渐变成碳酸镧。灼烧的氧化镧与水化合放出大量的热。  应用领域 主要用于制造制特种合金精密光学玻璃、高折射光学纤维板,适合做摄影机、照相机、显微镜镜头和高级光学仪器棱镜等。还用了制造陶瓷电容器、压电陶瓷掺入剂和X射线发光材料溴氧化镧粉等。由磷铈镧矿砂萃取或由灼烧碳酸镧或硝酸镧而得。也可以由镧的草酸盐加热分解可以制得。用作多种反应的催化剂,如掺杂氧化镉时催化一氧化碳的氧化反应,掺杂钯时催化一氧化碳加氢生成甲烷的反应。浸渗入氧化锂或氧化锆(1%)的氧化镧可用于制造铁氧体磁体。是甲烷氧化偶联生成乙烷和乙烯的非常有效的选择性催化剂。用于改进钛酸钡(BaTiO3)、钛酸锶(SrTiO3)铁电体的温度相依性和介电性质,以及制造纤维光学器件和光学玻璃。

  • 磁性透射样品怎么制备啊?

    RT,做的是铁氧体的纳米颗粒,大概20nm左右,请问下这种磁性材料怎么做透射样品啊?消磁的话怎么操作才行啊?谢谢啦

  • 【分享】磁性材料知识

    磁性材料: 概述:磁性是物质的基本属性之一。磁性现象是与各种形式的电荷运动相关联的,由于物质内部的电子运动和自旋会产生一定大小的磁场,因而产生磁性。一切物质都具有磁性。自然界的按磁性的不同可以分为顺磁性物质,抗磁性物质,铁磁性物质,反铁磁性物质,以及亚铁磁性物质,其中铁磁性物质和亚铁磁性物质属于强磁性物质,通常将这两类物质统称为磁性材料。磁性材料的分类,性能特点和用途: 1铁氧体磁性材料,一般是指氧化铁和其他金属氧化物的符合氧化物。他们大多具有亚铁磁性。 特点:电阻率远比金属高,约为1-10(12次方)欧/厘米,因此涡损和趋肤效应小,适于高频使用。饱和磁化强度低,不适合高磁密度场合使用。居里温度比较低。2 铁磁性材料:指具有铁磁性的材料。例如铁镍钴及其合金, 某些稀土元素的合金。在居里温度以下,加外磁时材料具有较大的磁化强度。3 亚铁磁性材料:指具有亚铁磁性的材料,例如各种铁氧体,在奈尔温度以下,加外磁时材料具有较大的磁化强度。4 永磁材料:磁体被磁化厚去除外磁场仍具有较强的磁性,特点是矫顽力高和磁能积大。可分为三类,金属永磁,例,铝镍钴,稀土钴,铷铁硼等。铁氧体永磁,例,钡铁氧体,锶铁氧体,其他永磁,如塑料等。5软磁材料:容易磁化和退磁的材料。锰锌铁氧体软磁材料,其工作频率在1K-10M之间。镍锌铁氧体软磁材料,工作频率一般在1-300MHZ

  • 【求助】开关电源变压器测试标准与方法

    我司正准备开发开关电源,但不知开关电源中的高频变压器的一些测试指标要怎么测试:1: 相位测试2: 漏感测试3: 磁芯损耗4: 铜线损耗5: 匝间短路6: 铁氧体的磁感应强度7: 等等

  • 【已应助】求助五篇中文论文

    【序号】:1【作者】:钟俊源; 钟俐敏【题名】:铁氧体用原料氧化铁在我国的变迁和发展及氯的来源、存在形态和变化——《氯在铁氧体磁性材料中存在的有关问题》系列研究报告之一 【期刊】:磁性材料及器件【年、卷、期、起止页码】:2003年 05期 【全文链接】:【序号】:2【作者】:钟俐敏; 钟俊源【题名】:含氯氧化铁有关技术指标的表述问题——《氯在铁氧体磁性材料中存在的有关问题》系列研究报告之二 【期刊】:磁性材料及器件【年、卷、期、起止页码】: 2

  • 求一篇关于团聚方面的文献

    最近扫描样品,同样的物质就是制备的方式不同,在同等的条件下(溶解,超声的时间都是一样的)扫描出来巨大的差别一个是10nm左右的颗粒,一个是100nm左右。问问这应该从什么方向着手研究特性。希望推荐些文献,或者是书籍。我这做的是铁氧体。另外请教一下,什么方法能够消除这团聚的影响,获得我期望的颗粒大小。

  • 宽温低点的技术特征

    [color=#333333]一种宽频宽温低温度系数高强度镍锌软磁铁氧体材料,具有在10MHz以下、-40℃~125℃范围内磁导率变化较小及强度高的特点,适应小薄化绕线型功率电感对铁氧体材料宽频高温度稳定性及高强度的要求,其包括主成分和副成分组成,所述主成分为:氧化铁、氧化镍、氧化锌、氧化铜,所述主成分以各自标准物计的含量如下:Fe2O344.8~48.9mol%、NiO16.5~21.8mol%、ZnO29.1~32.2mol%、CuO5.2~7.2mol%;所述副成分包括二氧化硅、碳酸钙、四氧化三钴、氧化锆、氧化铌,相对所述主成分总量,所述副成分以各自标准物计的含量如下:SiO20.60~0.90wt%、CaCO30.33~0.55wt%、Co3O40.02~0.06wt%、ZrO20.60~0.98wt%、Nb2O50.06~0.12wt%。2.根据权利要求1所述的低温度因数抗应力镍锌铁氧体,其特征在于:相对所述主成分总量,所述副成分为优选SiO20.80wt%,CaCO30.46wt%,Co3O40.03wt%,ZrO20.60wt%,Nb2O50.08wt%。3.一种如权利要求1所述的宽频宽温低温度系数高强度镍锌软磁铁氧体材料的制备方法[/color][color=#333333]。[/color][color=#333333]...[/color]

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