中國一早接觸到的鐵氧體是公元前4世紀發現的天然鐵氧體,即磁鐵礦(Fe3O4),中國所發明的指南針就是利用這種天然磁鐵礦制成的。到20世紀30年代無線電技術的發展,迫切地要求高頻損耗小的鐵磁性材料。而四氧化三鐵的電阻率很低,不能滿足這一要求。1933年日本東京工業大學首先創制出含鈷鐵氧體的永磁材料,當時被稱為OP磁石。30~40年代,法國、日本、德國、荷蘭等國相繼開展了鐵氧體的研究工作,其中荷蘭菲利浦實驗室物理學家,于1946年實現工業化生產。1952年,該室。這種鐵氧體與1956年該室的。1956年。其中代換離子Y有Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb和Lu等稀土離子。由于這類磁性化合物的晶體結構與天然礦物石榴石相同,故將其稱之為石榴石結構鐵氧體。迄今為止,除了1981年日本杉本光男采用超急冷法制得的非晶結構的鐵氧體材料以外,從結晶化學的觀點看,均未超出上述三種類型的晶體構造。所做的工作多數是為了適合新的用途而進行改性和深入的研究。永磁鐵氧體是由陶瓷技術制成的,也稱為硬鐵氧體。一旦被磁化,它就能保持恒定的磁性。瓦型鐵氧體電機
軟磁鐵氧體是以Fe2O3為主成分的亞鐵磁性氧化物,采用粉末冶金方法生產。有Mn-Zn、Cu-Zn、Ni-Zn等幾類,其中Mn-Zn鐵氧體的產量和用量比較大,Mn-Zn鐵氧體的電阻率低,為1~10歐姆/米,一般在100kHZ以下的頻率使用。軟磁鐵氧體是以Fe2O3為主成分的亞鐵磁性氧化物,采用粉末冶金方法生產。有Mn-Zn、Cu-Zn、Ni-Zn等幾類,其中Mn-Zn鐵氧體的產量和用量比較大,Mn-Zn鐵氧體的電阻率低,為1~10歐姆/米,一般在100kHZ以下的頻率使用。Cu-Zn、Ni-Zn鐵氧體的電阻率為102~104歐姆/米,在100kHz~10兆赫的無線電頻段的損耗小,多用在無線電用天線線圈、無線電中頻變壓器。 瓦型鐵氧體電機目前鐵氧體的種類已發展到許多種,其磁性與晶體結構有密切的聯系,故一般按晶體結構進行分類和討論。
磁鐵是產生磁場的物體。這些磁場使磁鐵能夠在不接觸金屬的情況下從遠處吸引某些金屬。有些磁鐵是自然產生的,有些是人造的。雖然有許多不同類型的磁鐵,很受歡迎的兩種人造磁鐵是鐵氧體磁鐵和釹磁鐵。優點和缺點稀土磁體和鐵氧體磁體都是永磁體的類型;它們都是由一種材料構成的,這種材料一旦帶有磁荷,除非受到損傷,否則會保持多年的磁性。然而,并非所有的永磁體都是一樣的。稀土和鐵氧體磁體的強度和回彈性各不相同,因為它們是由不同的金屬合金制成的。
鐵氧體是非金屬磁性材料,有名鐵淦氧,關于它的制作工藝主要是由三氧化二鐵和其他多種金屬氧化物配制燒結而成的,它的相對磁導率可高達幾千,電阻率是金屬的1011倍,渦流損耗小,適合于制作高頻電磁器件。現在是在高頻弱電領域用途較為廣的非金屬磁性材料。而鐵氧體也有多種種類,其中永磁鐵氧體也是一種常用材料,主要是因為它可以長久的保留較強的磁性質,可以長久使用并產生磁場,這也是它被稱作為永磁鐵氧體的原因。鐵氧體片用于NFC天線抗金屬屏蔽干擾,增強感應信號接收靈敏度的的磁膜,。在NFC支付手機等手持式設備中,電子標簽上,主要作用是降低金屬材料對信號磁場的吸收,同時鐵氧體膜本身是一種高溫燒結的鐵氧體材料,通過增加磁場強度,有效增加感應距離。在鐵氧體磁鐵生產中,化學成分良好原材料受物理性能影響,有時未必能獲得性能及微觀結構良好的鐵氧體磁鐵。
支付手機等手持式設備中,電子標簽上,主要作用是降低金屬材料對信號磁場的吸收,通過增加磁場強度,有效增加感應距離.支付型手機(NFC)付費方法是通過。該應用的RFID智能標簽就是貼在手機后蓋殼上,這樣可以程度地節約空間。在手機等手持式電子設備中,電子標簽要集成或貼合到電子設備上,作為設備的一個部件發揮功能,往往因空間有限,不可避免要將RFID標簽(通常是被動式的)貼在金屬等導電物體表面或貼在臨近位置有金屬器件的地方。這樣一來,標簽在讀卡器發出的信號作用下激發感應出的交變電磁場很容易受到金屬的渦流衰減作用而使信號強度很大程度減弱,導致讀取過程失敗。因此,為了產品能夠更好的應用讀卡,需要在產品中增加吸波材料。鐵氧體片已經開始范圍很大應用于小額支付手機和射頻領域中。屏蔽箱在一些低頻段也需要用到鐵氧體作為屏蔽材料,總體鐵氧體的應用還是存在于非常廣大范圍內的。與其他永磁磁鐵相比,鐵氧體磁鐵堅硬且脆,磁能較低。瓦型鐵氧體電機
由于成本低廉,鐵氧體磁鐵有廣闊的應用領域,從電機、揚聲器到玩具、工藝品,是目前應用較廣的永磁材料。瓦型鐵氧體電機
燒結后的材料結構特性:在鐵氧體生片,經過加工切片燒結后,會形成一片一片的磁性非金屬貼片,通稱為磁片。而這種磁片出貨方式主要為單獨片材放置,每一個磁片都有一個磁片盛放盤。其主要特點表現為:組成部分:單層非金屬類磁片,厚度一般為,規格大小為40mm-200mm方形片材。取料方式主要靠人工小心取片然后進行堆疊運輸,手工居多。材料結構:單層結構。材料特性:高度易碎,在單片人工抓取中,空氣產生的阻力都有可能引起片材破裂。破裂時,不隨受力方向裂開,脆性高。常規真空吸盤、海綿吸盤等都無法完整抓取。包裝方式:一般為單片材料盛放于托盤內,托盤四角放置圓柱進行分層隔開。運輸方式以人工居多。出貨方式:片材出貨。加工要求:取料進行單雙面膠全包邊復合成卷材、然后經過固定規格碾碎。前道工藝:高溫燒結。后道工藝:對材料進行復合包邊、規格碾碎。加工難點:高度易碎材料,難以抓取。等間距貼片復合。固定規格碾碎。瓦型鐵氧體電機
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