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MnZn铁氧体FeSiAl复合材料的制备及电磁性能研究

发布时间:2022-12-04 23:26
  软磁材料是电子信息发展的基础材料,软磁材料被广泛应用于航天、工业、商业的电子元器件中,如电子束偏转线圈、回扫变压器、收音机扼流圈、中周变压器、高低频变压器、磁芯、工模电感、差模电感、LC滤波器、EMI屏蔽环、电子镇流器等电子器件。为了适应电子信息的快速发展,对器件提出了低损耗、轻量化、微型化、片式化、模块化、高可靠性、长时工作稳定性等需求。通过优化传统的氧化物陶瓷工艺和新工艺的探索,对开发出有高磁导率、低功率损耗等特性的Mn Zn铁氧体材料具有重要意义,同时也为研究高性能的Mn Zn铁氧体复合材料提供了基础。本文分别采用氧化物陶瓷工艺和机械化学法制备Mn Zn铁氧体,实验研究了Mn Zn铁氧体基础配方和二磨粉体粒度分布对磁性能的影响,探索了采用机械化学法制备Mn Zn铁氧体的最佳烧结温度,并进一步研究了不同含量Mn Zn铁氧体对Mn Zn铁氧体Fe Si Al复合材料电磁性能的影响。1)通过对基础配方实验发现,Fe2O3质量比在70~72%范围变化,Mn Zn铁氧体铁氧体功率损耗先下降后上升,起始磁导率μi与功率损耗相反变化。当Fe2O3质量为71.5wt%,Zn O质量为23.5wt... 

【文章页数】:70 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

MnZn铁氧体FeSiAl复合材料的制备及电磁性能研究


TDKPC47、PC90、PC95的饱和磁感应强度Fig.1.1TDKPC47,PC90,PC95saturationmagneticinductionintensity

MnZn铁氧体FeSiAl复合材料的制备及电磁性能研究


TDKPC47、PC90、PC95的损耗特性

MnZn铁氧体FeSiAl复合材料的制备及电磁性能研究


差示扫描原理

【参考文献】:
期刊论文
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硕士论文
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本文编号:3709195

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