廣東電機鐵氧體

來源: 發(fā)布時間:2020-11-11

鐵氧體軟磁的后續(xù)應用領域主要包括以下七類:汽車及電動車領域、通訊領域、計算機OA設備領域、家電及消費電子領域、綠色照明、新能源及抗電磁干擾領域。當前中國磁性材料行業(yè)進入了一個優(yōu)化升級的調整時期,取而代之的是品質的提升。預計未來幾年中低端市場基本是自由競爭狀態(tài),而高階市場則會被有規(guī)模、有技術、有市場優(yōu)勢的少數(shù)企業(yè)所占有,使中國軟磁鐵氧體行業(yè)進入產業(yè)優(yōu)化調整時期。未來軟磁鐵氧體的增長,主要是受益于服務器、新能源汽車、太陽能光伏發(fā)電器、環(huán)保節(jié)能產品、工業(yè)電源、汽車電子等市場的增長。加上無線充電發(fā)展的新趨勢,軟磁鐵氧體行業(yè)將會出現(xiàn)重大發(fā)展。鐵氧體磁鐵是一種具有鐵磁性的金屬氧化物。廣東電機鐵氧體

對于我們常見的鐵氧體,錳鋅鐵氧體材料主要分為:①高頻低功耗鐵氧體(又稱功率鐵氧體,初始磁導率通常小于5000,多數(shù)在2000左右)和②高磁導率即高μi(初始磁導率)鐵氧體兩類;鎳鋅鐵氧體材料,主要應用在高頻場合。但無論那種材料,通常,制作變壓器的磁芯材料,要求有較高的(初始)磁導率,這樣可以容易得到較大的電感量,從而減小勵磁電流,減小變壓器存儲能量;制作功率電感的磁芯材料,我們都知道單位體積存儲能量要求,磁導率越大,磁芯材料本身存儲能量就越低,所以電感磁芯材料多數(shù)是低磁導率材料,典型的是現(xiàn)在廣泛應用的“磁粉芯材料”。常用磁粉芯:①鐵粉芯、②鐵硅鋁③鐵硅④高磁通粉芯⑤、鉬坡莫合金粉芯低磁導率不是制作電感的獨具條件,我們還得考慮這種材料的直流疊加或者直流偏置特性(DCBias),比如高磁導率的“非晶合金”也是制作電感的優(yōu)良材料,只不過我們開一些氣隙來“稀釋”磁導率得到合適的有效磁導率“ue”。北京強力鐵氧體磁材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。

鐵氧體在做發(fā)射端的話還有沒有更加優(yōu)異的材料?鐵氧體和納米晶一樣,也要通過提升飽和磁容特性提高量產。所以在95材基礎上開發(fā)95B,就是飽和磁容密度會更高,這樣利于整個發(fā)射板的功率傳輸。比如原先做一個三千瓦的充電板要用到十個毫米,如果用95B這個材料做大功率的產品相應的厚度也可以減少到六個毫米。小功率基本上就是一個毫米,差異不是特別大。而且從低溫到高溫的溫升損耗特性并沒有浪費掉。這也是開發(fā)新一代鐵氧體材料發(fā)射端的優(yōu)勢。

隨著信息網絡技術的飛速發(fā)展,在有線電視系統(tǒng)和閉路電視系統(tǒng)的基礎上迅速發(fā)展起來的光纖同軸電纜混合(HFC)網絡系統(tǒng),作為綜合信息寬帶網絡,具有明顯的優(yōu)勢。HFC網絡系統(tǒng)的改造和建設,需要各種射頻寬帶鐵氧體器件,而射頻寬帶鐵氧體材料(磁芯)系列是制造上述鐵氧體器件的關鍵磁性材料。HFC的發(fā)展,刺激了對射頻寬帶鐵氧體材料及器件的需求。Ni-Zn軟磁鐵氧體材料除大量用于HFC寬帶網絡外,還大量用于抗電磁干擾。使用鎳鋅系軟磁鐵氧體材料制成的濾波器、鐵氧體控制器是其中有效、簡單、經濟的辦法之一。鐵氧體多屬半導體,電阻率遠大于一般金屬磁性材料,具有渦流損失小的優(yōu)點。

鐵氧體磁芯上繞上線圈可制成電感器或變壓器,它們大體上用于儀器儀表,通信設備和家用電器中。鐵氧體磁芯的材料牌號較多,幾何形狀也繁多,有柱形、工字形、帽形、單孔、雙孔、四孔、U形、罐形、E形、EI形,EC形、RM形,PQ形、EP形,見附圖所示。每一種形狀的磁芯自成一系列,供用戶選用。鐵氧體磁芯的選擇范圍很廣,可以依照不同磁性參數(shù),來選擇不同的材料和形狀由于在高頻率下的低磁損,它們基本用于開關模式電源(SMPS),射頻(RF)變壓器和電感器。各種形狀和尺寸的鐵氧體磁芯應用于高頻電源和高質量通信市場的電感器,脈沖變壓器,高頻變壓器,和噪音濾波器等。鐵氧體的突出特點是高滲透性,良好的溫度特性,和低衰減率。鐵氧體是以氧化鐵和其他鐵族或稀土族氧化物為主要成分的復合氧化物。山東永磁鐵氧體價格

異方性燒結鐵氧體永磁材料擁有較強的磁性能,但只能沿著磁體的預定充磁方向充磁。廣東電機鐵氧體

鐵氧體吸波材料既是具有磁吸收的磁介質又是具有電吸收的電介質是性能較好的一類吸波材料。在低頻段,主要來源于磁滯效應、渦流效應及磁后效的損耗造成鐵氧體對電磁波的損耗;在高頻段,鐵氧體對電磁波的損耗則主要來源于自然共振損耗、疇壁共振損耗及介電損耗。吸波材料在不同的頻率范圍,剩余損耗的機理不同由于其磁化弛豫過程的機理不同。在低頻弱場中,剩余損耗主要是磁后效損耗。在高頻情況下,尺寸共振損耗、疇壁共振損耗和自然共振損耗等均屬于剩余損耗的范疇。綜上所述,要得到高損耗的鐵氧體吸收劑,途徑有:增大鐵磁體的飽和磁化強度;增大阻抗系數(shù);減小磁晶各向異性場;由于共振頻率與磁晶各向異性場成正比,所以可以通過改變鐵磁體的磁晶向異性場,來實現(xiàn)對材料吸收波段的控制,在實際制備操作過程中可以通過改變材料的成分和制備工藝加以控制。廣東電機鐵氧體

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