镍锌系软磁铁氧体材料

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镍锌铁氧体 比重

镍锌铁氧体 比重

镍锌铁氧体比重
镍锌铁氧体是一种重要的磁性材料,其比重是指单位体积内所含的质量。

在工业生产和科学研究中,了解材料的比重对于设计和应用具有重要意义。

我们需要了解镍锌铁氧体的组成。

它由镍、锌和铁氧化物组成,其中铁氧化物是主要的成分。

镍锌铁氧体具有良好的磁性能,因此在电子技术、通信和磁性材料领域得到广泛应用。

镍锌铁氧体的比重通常在5.0到5.3之间。

这意味着单位体积内所含的质量相对较高。

由于镍锌铁氧体具有较高的比重,因此在设计磁性设备时需要考虑其重量对于结构的影响。

比重的大小取决于材料的密度和成分。

镍锌铁氧体在制备过程中可以通过调整成分比例来改变其比重。

例如,增加镍和锌的含量可以使比重增加。

这对于满足特定需求和应用非常重要。

在实际应用中,镍锌铁氧体的比重也会受到其他因素的影响,例如温度和磁场强度。

在高温环境下,镍锌铁氧体的比重可能会发生变化。

因此,在设计和应用中需要考虑温度对比重的影响。

镍锌铁氧体的比重是指单位体积内所含的质量,通常在 5.0到 5.3之间。

了解其比重对于设计和应用具有重要意义。

在实际应用中,需要考虑材料的成分、温度和磁场等因素对比重的影响。

镍锌铁氧体作为一种重要的磁性材料,其比重对于实现特定的磁性性能非常
关键。

镍锌(Ni-zn) 软磁材料的认识

镍锌(Ni-zn) 软磁材料的认识

镍锌(Ni-zn) 软磁材料的认识铁氧体材料又称氧化物磁性材料,它是由铁和其它金属组成的复合氧化物,其磁性属亚铁磁性,是由被氧离子所隔开的磁性金属离子间产生超交换相互作用,从而使处于不同晶格位置上的磁性金属离子磁矩反向排列,若两者的磁矩不相等,则表现出强磁性。

软磁铁氧体材料是各种铁氧体材料中产量最多,用途最广泛的一种。

这类材料的主要特点是起始磁导率高和矫顽力低,主要的晶格结构为尖晶石结构。

若按化学成分分类,软磁铁氧体材料主要有 MnZn 系、 NiZn 系、 MgZn 系三大类;若按应用特性参数分类,可分为高磁导率、功率铁氧体材料、高频铁氧体材料、高电阻率材料、甚高频软磁铁氧体材料(六角晶系高频铁氧体)、高频大功率铁氧体材料等Ni-Zn系软磁铁氧体材料应用Ni-Zn系软磁铁氧体材料是应用广泛的高频软磁材料。

当应用频率在1MHz以下时其性能不如Mn -Zn系铁氧体,而在1MHz以上时,由于它具有高电阻率,其性能大大优于Mn-Zn铁氧体,非常适宜在高频中使用。

用镍锌软磁铁氧体材料做成的铁氧体宽频带器件,使用频率可以做到很宽,其下限频率可做到几千赫兹,上限频率可达几千兆赫兹,大大扩展了软磁材料的频率使用范围,主要功能是在宽频带范围内实现射频信号的能量传输和阻抗变换。

由于它们具有频带宽、体积小、重量轻等特点而被广泛应用在雷达、电视、通讯、仪器仪表、自动控制、电子对抗等领域。

工业化生产镍锌铁氧体其射频宽带Ni-Zn(磁芯)的工作频率可达0.1MHz~1.5GHz,品种规格上千种。

少数厂家在开发低噪声滤波器和铁氧体吸收与抑制元件。

随着信息网络技术的飞速发展,在有线电视系统和闭路电视系统的基础上迅速发展起来的光纤同轴电缆混合(HFC)网络系统,作为综合信息宽带网络,具有显著的优势。

HFC网络系统的改造和建设,需要各种射频宽带铁氧体器件,而射频宽带铁氧体材料(磁芯)系列是制造上述铁氧体器件的关键磁性材料。

HFC的发展,大大刺激了对射频宽带铁氧体材料及器件的需求。

《镍锌铁氧体磁环》课件

《镍锌铁氧体磁环》课件
定制化需求日益增长
随着市场的多元化发展,镍锌铁氧体磁环的定制化需求将日益增长,企业需要加强与客户 的合作,深入了解客户需求,提供个性化的产品和服务。
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CATALOGUE
镍锌铁氧体磁环的生产工艺流程
原料准备
原料选择
选用高纯度、高活性的原材料, 如镍、锌、铁矿石等,确保产品 的性能和稳定性。
原料储存
竞争手段多样化
企业之间的竞争手段多样化,包括技术创新、品质提升、 成本控制、市场营销和服务等,这些因素的综合作用决定 了企业在市场中的竞争力。
发展趋势
技术创新推动市场发展
随着科技的不断进步,镍锌铁氧体磁环的技术创新将不断涌现,推动市场不断发展壮大。
环保和可持续发展成为重要趋势
随着社会对环保和可持续发展的重视程度不断提高,镍锌铁氧体磁环的环保性能和可持续 发展能力将成为市场发展的重要趋势。
性和稳定性。
其他领域
还可应用于航空航天、 医疗器械、智能家居等 领域的电磁干扰抑制和
信号传输。
02
CATALOGUE
镍锌铁氧体磁环的物理性能
磁性能
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03
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磁导率
镍锌铁氧体磁环具有较高的 磁导率,可以在低磁场下实现
高磁通密度。
磁滞回线
镍锌铁氧体的磁滞回线表明 其具有较小的矫顽力和剩磁,
有利于降低磁滞损耗。
质量控制
在制造过程中需对材料成 分、工艺参数、产品性能 等进行严格控制,以确保 产品质量和稳定性。
应用领域
通讯领域
用于信号传输线路中的 电磁干扰抑制,如通信 基站、路由器、交换机
等。
能源领域
应用于电力传输线路中 ,抑制谐波和电磁噪声 ,提高电力传输的稳定

镍锌铁氧体磁棒

镍锌铁氧体磁棒

镍锌铁氧体磁棒1. 简介镍锌铁氧体磁棒是一种常见的磁性材料,具有良好的磁性能和导磁性能。

它由镍、锌、铁和氧等元素组成,具有较高的饱和磁感应强度和低的磁导率。

镍锌铁氧体磁棒广泛应用于电子、电器、通信、医疗和汽车等领域。

2. 特性和性能2.1 磁性能镍锌铁氧体磁棒具有较高的饱和磁感应强度和低的磁导率。

它的磁性能可以通过改变材料的成分和烧结工艺进行调控。

通常情况下,镍锌铁氧体磁棒的饱和磁感应强度在0.5-1.2T之间,矫顽力在10-200A/m之间,矫顽力和矫顽力系数在200-1000之间。

2.2 导磁性能镍锌铁氧体磁棒具有良好的导磁性能,能够吸收和传导磁场。

它的导磁性能主要取决于材料的磁导率和磁滞损耗。

镍锌铁氧体磁棒的磁导率通常在100-1000之间,磁滞损耗在10-1000之间。

2.3 温度特性镍锌铁氧体磁棒的磁性能和导磁性能随温度的变化而变化。

在一定温度范围内,镍锌铁氧体磁棒的磁性能和导磁性能较为稳定。

然而,当温度超过一定范围时,磁性能和导磁性能会发生明显的变化,甚至失去磁性。

3. 应用领域3.1 电子和电器镍锌铁氧体磁棒广泛应用于电子和电器领域。

它可以用于制造变压器、感应线圈、电感器、磁芯等元件。

由于其良好的磁性能和导磁性能,镍锌铁氧体磁棒可以有效地储存和传输电能,提高电子和电器设备的性能和效率。

3.2 通信镍锌铁氧体磁棒在通信领域也有广泛的应用。

它可以用于制造天线、滤波器、隔离器等元件。

由于其较高的磁导率和低的磁滞损耗,镍锌铁氧体磁棒可以提高通信设备的接收和传输性能,减少信号的干扰和衰减。

3.3 医疗镍锌铁氧体磁棒在医疗领域有一定的应用。

它可以用于制造磁共振成像(MRI)设备中的磁体和磁探头。

由于其良好的磁性能和导磁性能,镍锌铁氧体磁棒可以生成强大的磁场,用于检测和诊断人体内部的疾病和异常。

3.4 汽车镍锌铁氧体磁棒在汽车领域也有一定的应用。

它可以用于制造电动汽车中的电机和发电机。

由于其较高的饱和磁感应强度和低的磁导率,镍锌铁氧体磁棒可以提高电动汽车的动力输出和能量转换效率。

课程设计-镍锌铁氧体软磁材料的制备与性能检测

课程设计-镍锌铁氧体软磁材料的制备与性能检测

镍锌铁氧体软磁材料的制备与性能检测学生姓名:秦月指导老师:金丹/孙可为/孙昱艳/贺格平材料与矿资学院功能材料1201班摘要随着信息技术和电子数字化产品的发展,器件的发展趋向于小型化、宽频化、高性能和低损耗,这对软磁Ni-Zn铁氧体材料提出了更高的要求。

镍锌铁氧体的制备方法包括传统的固相法、水热合成法、溶胶凝胶法、化学共沉淀法、自蔓延燃烧法、喷雾法以及微乳液法等方法,本文主要研究以氧化镍NiO、氧化锌ZnO和三氧化铁为Fe2O3为原料,以PVA作为粘结剂通过传统的陶瓷制备工艺制备的高性能Ni-Zn铁氧体。

采用软磁直流冲击法测量装置对制备的镍铁氧体软磁样品进行性能测试。

研究了制备工艺对镍锌铁氧体的饱和磁感应强度Bs、剩余磁感应强度Br、矫顽力Hc、初始磁导率u i以及最大磁导率u m等磁性能的影响。

结果表明:初始磁导率和最大磁导率不高;矫顽力低;饱和磁感应强度和剩余磁感应强度相对于其他铁氧体软磁材料来说较低。

关键词:镍锌铁氧体,固相反应法,制备工艺,磁性能目录1引言 (1)2实验内容 (3)2.1实验方法 (3)2.2实验过程 (3)2.2.1配料 (3)2.2.2预烧料制备 (4)2.2.3预烧 (4)2.2.4颗粒料制备 (5)2.2.5成型 (5)2.2.6烧结 (6)2.2.7性能检测 (6)3实验结果与讨论 (8)3.1理论性能参数 (8)3.2试样测量与测试结果 (8)3.3.1性能方面 (9)3.3.2制备工艺的影响 (10)参考文献 (12)致谢 (13)1引言随着磁学理论的发展和生产技术的进步,磁性材料已经成为人类社会和国民经济重要的基础材料。

作为一种重要的新型功能材料,磁性材料广泛的应用在通信、电信、自动控制、家用电器等电子产品之中。

磁性材料按矫顽力大小可以分为软磁材料和永磁材料。

软磁材料则是其中应用最广泛、种类最多的材料之一。

软磁材料指由较低的外部磁场强度即可获得大的磁化强度的材料。

镍锌铁氧体磁芯

镍锌铁氧体磁芯

镍锌铁氧体磁芯
镍锌铁氧体磁芯是一种高频软磁铁氧体材料,具有尖晶石结构,相对初始磁导率μ在15~70之间,矫顽力为238.8~557.2A/m,居里点为350~450℃。

它的主要原料包括铁、镍、锌的氧化物或盐类。

镍锌铁氧体磁芯由于具有高频、宽频、高阻抗、低损耗的特点,在近几年越来越受到重视,成为在高频范围(1-100MHz)内应用最广、性能优异的软磁铁氧体材料。

镍锌铁氧体磁芯的磁导率从15-2000不等均有应用,常用的材料磁导率在100-1000之间。

此外,它还具有极高的阻抗率,不到几百的低磁导率等特性。

在电子设备中,镍锌铁氧体磁芯广泛应用于线圈和变压器中,因为它具有高的饱和磁感应强度,机械应力影响小,价格便宜等优点。

请注意,对于任何关于电子设备或材料的详细技术问题,最好咨询相关的专业人员或查阅专门的技术资料,以确保安全和准确性。

镍锌铁氧体的选购及作用

镍锌铁氧体的选购及作用

烧结温度分类 随着各种需求及材料本身不同,从而导致镍锌铁氧体材料在不同温度下烧结,通常高于 1200℃烧结的材料
我们称之为高温烧结材料,材料中基本不加氧化铜;烧结温度在 1000-1200℃的材料称之为中温烧结材料,材 料中一般加入氧化铜,目前常规产品基本属于此方式烧结;低于 1000℃烧结的我们称之为低温烧结材料,该材 料除了加入氧化铜外,还掺入较多降温剂(如:Bi2O3,V2O5,Co2O3 等),并将粉料粒度做到微米级,烧结 温度通常在 850-950℃;低温烧结材料一般多用于多层片式化元件中,适于与银(Ag)内电极共烧。随着电子、通 讯类产品的飞速发展,多层片式元件正处于高速发展时期,因此低温烧结材料成为目前镍锌铁氧体材料发展的 主流之一。
用途 镍锌铁氧体可在 10kHz 至 300MHz 频率范围内使用,可用于制作中周变压器、磁头、短波天线棒、调谐电
感电抗器以及磁饱和放大器等的磁芯。还可在高频强磁场下用作发射机终端的级间耦合变压器和质子同步加速 器谐振腔的加速磁体等。
分类 镍锌铁氧体由于具有高频、宽频、高阻抗、低损耗的特点,在近几年越来越受到重视,成为在高频范围
类,可分为高磁导率材料、常规材料和低磁导率材料。磁导率在 1000 以上的习惯上称为高磁导率材料,磁导率 在 200-1000 的称为常规材料,磁导率在 200 以下的称为低磁导率材料。通常情况下,材料磁导率越低,适用的 频率范围越宽;材料磁导率越高,适用的频率范围越窄。例如:μi=15 的材料适用于 100MHz 以上场合,而μi=1500 的材料仅适用于 1MHz 以下场合。
(1-100MHz)内应用最广、性能优异的软磁铁氧体材料。目前国内很多厂家都已在生产镍锌铁氧体材料和元件, 但对比 MnZn 软磁铁氧体,镍锌铁氧体在国内发展相对较缓慢,且规模也比 MnZn 软磁铁氧体小很多。

上海镍锌铁氧体

上海镍锌铁氧体

上海镍锌铁氧体上海镍锌铁氧体,是一种非常重要的高技术材料。

它具有许多优异的电学、磁学性能,同时还广泛应用于通讯、信息技术、新材料等领域。

下面我们来逐步了解这种材料。

第一步:材料的基本定义上海镍锌铁氧体是一种软磁材料,主要由氧化铁、氧化镍、氧化锌以及其他添加剂组成。

它的主要特点是具有高磁导率和高饱和磁感应强度,同时还具有优秀的导电性和热稳定性。

第二步:应用领域从应用领域上来看,上海镍锌铁氧体的应用范围非常广泛。

在通讯领域中,它用于生产绕组、铝电解电容器、滤波器、复合电感器等器件;在电动机、变压器、电感器等电子元件中,它主要用于生产磁芯。

此外,还用于太阳能电池板、防雷器、磁记录等领域。

第三步:制备工艺生产上海镍锌铁氧体主要分为粉体制备和烧结两个步骤。

粉体制备的主要方法有化学共沉淀法、溶胶凝胶法等。

其制备的粉体经过筛分、烘干、压片、烧结等步骤后制成。

第四步:性能优点上海镍锌铁氧体的电学、磁学性能非常优异。

其磁导率高、饱和磁感应强度高,不易饱和,具有极佳的抗饱和能力。

其热稳定性良好,温度系数低,长期使用不会出现磁滞波动,能够在宽温度范围内正常工作。

此外,上海镍锌铁氧体还具有高硬度、抗腐蚀、耐高温等优点,能够承受极高的磁场。

第五步:未来发展趋势随着科学技术的不断进步,上海镍锌铁氧体在更多领域中被广泛应用。

未来的发展趋势将朝着多功能化、小型化、高性能化、低能耗化的方向发展,同时还需要进一步降低制造成本,以提高其市场竞争力。

总之,上海镍锌铁氧体作为一种非常重要的材料,将在电子、通信、新材料等领域中发挥重要作用。

相信未来,它的应用领域将越来越广,发展前景将会更加广阔。

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镍锌系软磁铁氧体材料
Ni-Zn系软磁铁氧体材料是另一类产量大、应用广泛的高频软磁材料。

当应用频率在1MHz以下时其性能不如Mn-Zn系铁氧体,而在1MHz以上时,由于它具有多孔性及高电阻率,其性能大大优于Mn-Zn铁氧体,非常适宜在高频中使用。

用镍锌软磁铁氧体材料做成的铁氧体宽频带器件,使用频率可以做到很宽,其下限频率可做到几千赫兹,上限频率可达几千兆赫兹,大大扩展了软磁材料的频率使用范围,主要功能是在宽频带范围内实现射频信号的能量传输和阻抗变换。

由于它们具有频带宽、体积小、重量轻等特点而被广泛应用在雷达、电视、通讯、仪器仪表、自动控制、电子对抗等领域。

世界上现已工业化生产镍锌铁氧体的国家中,目前,日本TDK、FDK、德国西门子、美国Stealword等公司的产品技术水平被公认为是世界上最高的,射频宽带Ni-Zn(磁芯)的工作频率可达0.1MHz~1.5GHz,品种规格上千种。

而国内起步较晚,仅有少数厂家在开发低噪声滤波器和铁氧体吸收与抑制元件,但与国外的差距较大,尚未系列化、标准化。

目前,随着信息网络技术的飞速发展,在有线电视系统和闭路电视系统的基础上迅速发展起来的光纤同轴电缆混合(HFC)网络系统,作为综合信息宽带网络,具有显著的优势。

HFC网络系统的改造和建设,需要各种射频宽带铁氧体器件,而射频宽带铁氧体材料(磁芯)系列是制造上述铁氧体器件的关键磁性材料。

HFC的发展,大大刺激了对射频宽带铁氧体材料及器件的需求。

Ni-Zn软磁铁氧体材料除广泛用于HFC宽带网络外,还大量用于抗电磁干扰。

使用镍锌系软磁铁氧体材料制成的滤波器、铁氧体抑制器是其中最有效、简单、经济的办法之一。

因此,在各种电子、电子线路中使用大量各种特性和各种形状的EMI软磁铁氧体磁芯,以满足抗电磁干扰和电磁兼容的要求。

抗电磁干扰产品和电磁兼容产品发展的方向是各类磁芯向高磁导率、高频化、高速、小型化和片式高组装密度化发展。

如今用Ni-Zn等软磁材料做成的铁氧体桨料和导体桨料交替叠层厚膜印刷和烧结而成、实现小型化表面安装的器件已经实用化,发展前途光明。

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