铁氧体六角晶系资料
09磁性材料第三部分

实验事实
1.只有50mol%以上Fe2O3,在适当的氧气氛中烧结,室 温和高温下,减落明显.
2.随着Fe2O3增加(>50mol%), 在普通工艺(含O221%) 烧结,离子空位浓度上升, 减落愈明显.
3.在N2中退火(1200C), 氧化减少, 空位增加,减落增 加。
4..实验证明,在室温以上至f ,减落随温度的变化出 现多峰,峰的位置和高度与材料的成分和空位浓度
四. Me2Z型的磁矩(nB)Z 构成,因此: =(nB)M+(nB)Y=20+(ηB)Y
由M与Y [(nB)Z ]理论
§3-3 六角晶系磁晶各向异性
1.主轴型 >0, 特别大;
M型 k1
BaM(BaFe12O19) 3.3106 erg/cm3; SrM(SrFe12O19) 3.7106 erg/cm3;
2. Fe2O3 =52%;Zn=22%~30%; 余为MnO;高µi材料s, k10 按高 µi的配 方与工艺,可得高 µI 材料。
矛盾:不能同时得到: µ /µi tg/µi ;
涡流; fr尾巴; 后效tgc , tgn ; 5. 非线性失真系数( tgn不可逆部分/可逆部分)
(二)、磁参数之间的关系与矛盾分析
1. 最佳成分区
2.
① f =100~250oC;
3.
②随Fe2O3高于50%分别出现D/ µi , µi (max), µ /µi tg/µi等
(k10 )高Bs最佳成分区;可知不在同一区各区相互矛盾;
2.平面型:
Y型; k1<0
含Co为一定量的Z型(如CoxZn2-xZ中 x 0.53);
含Co为一定量的W型(如Me2W:
Fe0.5Co0.75Z0.75W);
《铁氧体六角晶系》课件

04
CHAPTER
铁氧体的性能优化
通过掺入其他元素来改变铁氧体的物理和化学性质,提高其性能。
掺杂改性是铁氧体性能优化的重要手段之一。通过掺入其他元素,可以改变铁氧体的晶体结构、磁性能、电性能等,从而优化其性能。例如,掺入稀土元素可以提高铁氧体的磁性能,掺入过渡金属元素可以改变铁氧体的导电性能。
铁氧体的磁滞回线较窄,具有较低的矫顽力和剩磁。
铁氧体的晶体结构使其具有较高的绝缘性能和耐高温性能。
铁氧体在电子领域中广泛应用于制作各种磁性元件,如变压器、电感器、滤波器等。
由于其高磁导率和低损耗特性,铁氧体在高频通信领域中也有广泛应用。
铁氧体还可以用于制作磁记录介质和磁流体等。
02
CHAPTER
05
CHAPTER
铁氧体的研究进展
新型铁氧体的合成方法
研究新型铁氧体的合成方法,包括化学共沉淀法、溶胶-凝胶法、固相反应法等,以实现铁氧体的可控制备。
要点一
要点二
新型铁氧体的结构与性能关系
研究新型铁氧体的晶体结构、磁学性能、电学性能等,揭示其结构与性能之间的内在联系,为优化铁氧体的性能提供理论支持。
《铁氧体六角晶系》PPT课件
目录
铁氧体的概述铁氧体的六角晶系铁氧体的制备方法铁氧体的性能优化铁氧体的研究进展
01
CHAPTER
铁氧体的概述
01
02
铁氧体是一种复合材料,其晶体结构通常为六角晶系,具有较高的磁导率和较低的损耗。
铁氧体是一种具有铁磁性的金属氧化物,通常由铁、锰、锌等元素组成。
铁氧体具有较高的磁导率,可以在较低的磁场下实现较大的磁化强度。
VS
溶胶凝胶法是一种通过溶胶-凝胶转变制备铁氧体的方法,将铁盐和氧盐溶液混合,经过水解、聚合反应形成溶胶,再经过干燥、烧结成铁氧体。
六角晶系的特点

六角晶系的特点六角晶系是晶体学中的一种结晶系统,其特点是由六个等边的三角形平面组成的晶胞。
以下将从晶胞结构、晶体性质和应用等方面对六角晶系进行详细描述。
一、晶胞结构:六角晶系的晶胞是由六个等边的三角形平面构成的,这六个平面对称排列,形成了一个六边形的晶胞。
晶胞的内部具有六个相等的面积,每个面都与其他两个面共享一个边。
晶胞的三个轴的长度相等,且夹角都为120°,这使得六角晶系的晶胞具有六重轴对称性。
二、晶体性质:1. 对称性:六角晶系的晶体具有六重轴对称性,即晶体沿着六个轴旋转一周,都能使晶体重合。
这种对称性使得六角晶系的晶体在物理性质和化学性质上表现出一些特殊的规律。
2. 近似六方堆积:六角晶系的晶体在空间中的排列方式近似为六方堆积,这种排列方式使得六角晶系的晶体具有较高的密度和较好的机械强度。
3. 光学性质:六角晶系的晶体在光学性质上表现出一些特殊的规律。
例如,石英就是一种六角晶系的晶体,它具有双折射现象,即光线在晶体内传播时会被分成两束,分别沿着晶体的两个方向传播。
4. 热膨胀性:六角晶系的晶体在热膨胀性上表现出一些特殊的规律。
由于晶体的结构特点,六角晶系的晶体在不同方向上的热膨胀系数不同,这可能导致晶体在温度变化时发生形变。
三、应用:六角晶系的晶体在科学研究和工业生产中具有广泛的应用价值。
1. 石英:石英是一种六角晶系的晶体,在光学、电子、通信等领域有着广泛的应用。
例如,石英晶体可以制作成振荡器、滤波器和光纤等光学器件,用于电子设备和通信系统中。
2. 雷电晶体:雷电晶体是一种六角晶系的晶体,具有压电效应。
它被广泛应用于声波发生器、滤波器、传感器等领域,是现代电子设备中不可或缺的元件之一。
3. 冰晶:冰晶是一种六角晶系的晶体,可以用于研究气象、地质和环境等领域。
通过研究冰晶的晶体结构和生长规律,可以了解到大气中的温度、湿度等信息。
4. 磁性晶体:六角晶系的一些磁性晶体具有特殊的磁性性质,可以应用于磁记录、传感器等领域。
铁氧体六角晶系课件

六角晶系铁氧体的磁学和物理性质具有较好的温度稳定性,能够在较宽的温度 范围内保持较好的性能。
03
六角晶系铁氧体的制备方法
固相法
总结词
固相法是一种常用的制备铁氧体的方法,通过将不同化学成 分的原料在高温下进行热分解和反应,得到所需的铁氧体材 料。
详细描述
固相法具有工艺简单、成本低廉、适合大规模生产的优点。 在制备过程中,原料的混合物在高温下被加热至熔融状态, 然后冷却结晶,经过研磨和高温烧结,最终得到六角晶系铁 氧体粉末。
技术创新与突破
未来需要不断推动六角晶 系铁氧体的技术创新和突 破,以满足不断发展的科 技需求。
人才培养与交流
加强人才培养和学术交流 ,为六角晶系铁氧体的未 来发展提供人才保障和智 力支持。
THANKS
感谢观看
学和化学等。
实验研究方法
实验研究是六角晶系铁氧体研究 的重要手段,包括制备、表征和
性能测试等方面。
理论计算模拟
随着计算机技术的不断发展,理 论计算模拟在六角晶系铁氧体研 究中得到了广泛应用,为深入理 解其结构和性能提供了有力支持
。
六角晶系铁氧体的研究趋势
新材料探索
随着科技的不断进步,对六角晶 系铁氧体的性能要求也越来越高 ,因此需要不断探索新型的六角
VS
永磁材料的应用
在电机、发电机、变压器等电气设备中, 六角晶系铁氧体作为磁场产生和传递的媒 介,能够实现高效、节能、小型化的设计 和运行。同时,在磁力悬浮、磁力传动等 领域,六角晶系铁氧体也具有广泛的应用 前景。
05
六角晶系铁氧体的研究进展
六角晶系铁氧体的研究现状
国内外研究概况
目前,国内外对六角晶系铁氧体 的研究已经取得了一定的进展, 涉及的领域包括材料科学、物理
磁性材料-第7章-铁氧体材料解析

3、旋磁铁氧体(微波铁氧体):在两个互相垂直的直流磁场和电 磁波磁场的作用下,具有平面偏振性的电磁波在材料内部按一定方 向的传播过程中,其偏振面会不断绕传播方向旋转的现象
另一种以化学共沉淀法为主的湿法工艺,此工艺制备的铁氧
体粉烧结活性和均匀性好,但是湿法的工艺路线长、条件敏感、 稳定性较差。
第二节 尖晶石型铁氧体的晶 体结构和基本特性
Crystal structure and basic characteristics of Spinel ferrites
一、尖晶石型铁氧体的晶体结构
我国第一篇Mn-Zn铁氧体材料的试验研究报告由付柏生、白琏 如等先生在归国博士胡汉泉指导下于1956年完成,解决了载波频 带所用Mn-Zn铁氧体磁芯的制造工艺与技术,全文共75页,直到 今天,该报告仍有很强的现实生产指导意义;
1959年,我国第一届以铁氧体为主科的磁性材料及器件专业本 科大学生在成都电讯工程学院毕业,这批毕业生后来成为了新中 国的铁氧体磁性材料发展的骨干
备注:压磁铁氧体与压电陶瓷(如BaTiO3)有几乎相似的应用领域, 但各自的特点不同,一般认为铁氧体压磁材料只适用于几万Hz的频 段内,而压电陶瓷的适用频段却高得多
四、铁氧体的生产工艺
铁氧体材料的生产工艺主要分为2种:
将氧化物原料直接球磨混合,经成型和高温烧结制成铁氧体,
即所谓的干法。这种方法工艺简单,配方准确,应用较为普遍。 但采用氧化物作原料,烧结活性和混合的均性受到限制,制约了 产品性能的进一步提高;
第3章 铁氧体磁性材料
西南科技大学材料科学与工程学院
六角晶系Ba3-xLaxCo2Fe24O41铁氧体的掺杂

六角晶系Ba3-xLaxCo2Fe24O41铁氧体的掺杂摘要:采用溶胶-凝胶法合成掺杂La的六角晶系Z型钡铁氧体Ba3-xLaxCo2Fe24O41,并对其吸波性能进行研究。
实验结果表明,镧的最大添加量为x=0.3,此时Ba3-xLaxCo2Fe24O41可以形成完整的物相结构,对其吸波性能研究分析表明,适量的掺杂镧可以提高Z型钡铁氧体的吸波特性,最大衰减量为-26.5dB,有效带宽为5GHz。
关键词:溶胶-凝胶法;Z型钡铁氧体;吸波材料引言随着雷达、微波通讯技术的迅速发展,特别是近年来应微波暗室、隐身技术和抗电磁干扰技术等方面的要求,宽频带、高频率吸波材料的掺杂技术和制备工艺受到了人们的更多关注,在高频下铁氧体吸波材料有着较大的电阻率,较高的磁导率,从而容易使电磁波进入,而且还可以使其在内部迅速的转化和衰减,这种材料同时用于低频扩展频带领域优势也特别的明显,所以在吸波材料方面得到了广泛的应用。
其中六角钡铁氧体系中,M、Y、W、Z型钡铁氧体具有典型的片状六角晶系结构,而在吸收方面,片状结构是最好的形状,六角晶系钡铁氧体是双复介质材料,对于磁晶的各向异性场更便于调节。
因此,M、Y、W、Z型六角钡铁氧体作为吸波材料,尤其在微波波段内表现出了很大的应用潜力。
本文采用柠檬酸溶胶-凝胶法制备了Z型钡铁氧体Ba3-xLaxCo2Fe24O41,对其晶体结构和吸波性能进行了研究和表征。
1 实验方法将分析纯的Ba(NO3)2、Fe(NO3)3·9H2O、Co(NO3)2·6H2O、La(NO3)3·6H2O按照化学计量比溶入去离子水中,搅拌溶解,溶解后,将柠檬酸加入溶液中(金属离子与柠檬酸的摩尔比为1:1.5),继续搅拌溶解。
加热到60摄氏度,加入定氨水,调节PH值至中性。
真空蒸馏会逐渐的浓缩成凝胶。
然后将其放入干燥箱,80℃干燥成干凝胶。
以无水乙醇为助燃剂--蔓延燃烧。
于1250℃烧结5小时,得到六角晶Z型钡铁氧体粉末。
铁氧体六角晶系资料共24页文档

21、没有人陪你走一辈子,所以你要 适应孤 独,没 有人会 帮你一 辈子, 所以你 要奋斗 一生。 22、当眼泪流尽的时候,留下的应该 是坚强 。 23、要改变命运,首先改变自己。
24、勇气很有理由被当作人类德性之 首,因 为这种 德性保 证了所 有其余 的德性 。--温 斯顿. 丘吉尔 。 25、梯子的梯阶从来不是用来搁脚的 ,它只 是让人 们的脚 放上一 段时间 ,以便 让别一 只脚能 够再往 上登。
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26、要使整个人生都过得舒适、愉快,这是不可能的,因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭
▪
27、只有把抱怨环境的心情,化为上进的力量,才是成功的保证。——罗曼·罗兰
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28、知之者不如好之者,好之者不如乐之者。——孔子
▪
29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达·芬奇
▪Байду номын сангаас
30、意志是一个强壮的盲人,倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华
谢谢!
24
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其堆垛次序为RSR*S*S*RSR*S*S*RSRS*S*
4、Z(Ba3Me2Fe24O41)型晶体结构
Ba3Me2 Fe24O41 BaFe12O19 (M ) Ba2Me2Fe12O22 (Y )
可以有效抑制二价铁离子 的出现,并导致晶格的畸 变,抑制铁离子在四面体 座和八面体座的移动
Conduction mechanism could be explained on the hopping of electrons between Fe2+ and Fe3+ ions on the Bsites . Mn substitution for Fe on the Bsites acts to reduce the Fe2+ concentration through the following buffering reaction
Y型六角铁氧体,其中包含 有T块(Ba2Fe8O14),T块 含有四个氧离子层,Ba2+ 在中间两层。T块含有两个 四面体座氧离子,六个八 面体座氧离子。Y型六角铁 氧体结构式可以写为(TS)3
结构类型
R S T
四面体座
2 2
八面体座
32 4 42
六面体座 1
2、W型(BaMe2Fe16O27)型晶体结构
3.5磁晶各向异性
Fk k1 sin 2 k2 sin 4
主轴型 平面型 锥面型
sin0
k1 2k 2
可以通过实验来确定K1和K2 的数值与符号
0
2
k2
0 0
K1
W型六角铁氧体,单位晶胞由SSRS*S*R*堆垛而成, 铁离子可以处于7种不同的晶位
多为主轴型铁氧体, 但是可以通过进行 Co取代变成平面型 铁氧体,主要运用 于高频区域ຫໍສະໝຸດ 用1、烧结块体 2、烧结粉体
制备工艺
1、传统陶瓷工艺 2、Sol-Gel 3、共沉淀
3、X(Ba2Me2Fe28O46型铁氧体
堆垛层序为RSTSR*S*T*S*
可以用作片式电感
3.4W,Y,Z,X等六角铁氧体中的离子代换
作为永磁铁氧体,比Ba铁氧体有更大的磁能积 作为软磁铁氧体,有甚高的共振频率
作为永磁的W型(BaFe18O27)铁氧体 BaZn2Fe16O27
Z型铁氧体中的离子代换
Ba3Co2(1 - x)Cu2xFe24O41
3.3 W、Z、Y、U型铁氧体的晶体结构
二元系到Fe三2O元3 系的转移
BaO Fe2O3
BaO Fe2O3 Me2O
取其中代MMe是e以Fe,N后i,C,o,M此n,类Zn化,Mg合,Cu物等可二价以阳表离述子 为Co2Z、Mg2Y、Mn2W
MeO
BaO
1、Y(Ba2Me2Fe12O22)型晶体结构