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;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。鐵氧體磁鐵屬燒結永磁材料,由鋇和鍶鐵體組成,這種磁材除了有較強的抗退磁性能,還有成本低廉的優勢。江蘇瓦型鐵氧體尺寸
鐵氧體(ferrites)鐵氧體是一種非金屬磁性材料,又叫鐵淦氧。它是由三氧化二鐵和一種或幾種其他金屬氧化物(例如:氧化鎳、氧化鋅、氧化錳、氧化鋇、氧化鍶等)配制燒結而成。它的相對磁導率可高達幾千,電阻率是金屬的1011渦流損耗小,適合于制作高頻電磁器件。鐵氧體有硬磁、軟旋磁和壓磁五類。舊稱鐵淦氧磁物或鐵淦氧,其生產過程和外觀類似陶瓷,因而也稱為磁性瓷。鐵氧體是鐵和其他一種或多種適當的金屬元素的復合氧化物。性質屬于半導體,通常作為磁性介質應用,鐵氧體磁性材料與金屬或合金磁性材料之間重要的區別在于導電性。通常前者的電阻率為102~108Ω·cm,而后者只有10-6~10-4Ω·cm。廣東永磁鐵氧體工藝由于成本低廉,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。
錳鋅鐵氧體和鎳鋅鐵氧體的簡易區分法:測量法①利用錳鋅和鎳鋅鐵氧體的電阻率ρ不同來區分。由于錳鋅鐵氧體的電阻率比較低,約在103Ω·cm以下,而鎳鋅鐵氧體的電阻率較高,約105~108Ω·cm。所以,我們可以用高阻計或能測量電阻率的其它任何儀表來測量。測試前,要在磁心上作兩個任意位置的電極,為了測試方便,可選螺紋形、圓柱形、工形磁心兩個圓柱體端面作電極,帽形磁心可選在同一圓平面上作兩個電極,這時,用砂皮輕輕磨去待測部位磁心的氧化層,然后可涂上導電性好的材料作為測試電極,一般可用6B鉛筆涂上兩個石墨電極,作成圓柱形磁心、帽形磁心所示的石墨電極,測直流電壓在幾十伏以上時的電阻率。在作好兩個石墨電極后,也可用500型萬用表(量程選擇開關可放在10K檔)測磁心的阻值來區分錳鋅還是鎳鋅鐵氧體。一般阻值在150KΩ以下的是錳鋅;阻值相當大、萬用表表頭指針基本不動的則是鎳鋅鐵氧體。②我們還可利用錳鋅和鎳鋅鐵氧體使用頻率f不同來區分。由于錳鋅鐵氧體材料的使用頻率一般在2MHz以下,它的Q值較低;而鎳鋅鐵氧體使用頻率在2~200MHz,它的Q值較高。我們可以利用現成的高頻線圈,要求此線圈不裝磁芯時,電感量小于20μH,先把磁芯取出來。
從我們電機的角度可以看出鐵氧體材料可以很好的解決了永磁電機現在的應用困境(高溫退磁+成本較高)。目前國內白色家電應用的電機中已經有部分已經在批量生產鐵氧體的電機,采取的是應用大量的鐵氧體材料來彌補性能不足策略。而在高性能需求的行業鐵氧體電機仍在探索和小批量應用階段,未能大量普及的原因在于一些關鍵技術尚未突破。相比于稀土永磁同步電機,鐵氧體永磁同步電機具有高抗退磁(高溫)以及低成本的優勢,但是剩磁密度較小使得電機氣隙磁密偏低,進而產生永磁轉矩不足等問題。因此怎么解決轉矩密度低的同時又能節省大量的成本成為了必須要面對的關鍵問題。有兩種路線來解決上述問題。一種是通過內置式永磁體或切向的磁通等方式來獲得有較大的氣隙磁密。因為這種轉子磁路結構下電機每一極的磁通由相鄰兩個永磁體并聯提供,這樣電機的每極磁通會增大。很好的彌補了鐵氧體材料剩磁密度小的缺點,在電機歸類上屬于IPM電機。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。
鐵氧體磁芯是主要由鐵(Fe),錳(Mn),和鋅(Zn)3種金屬元素組成,通常被稱為錳鋅鐵氧體。環形鐵氧體磁芯由于沒有氣隙,且截面積一致,因此磁效應很高。鐵氧體磁環有非常多的規格尺寸,根據磁環的材質的不同,可供選擇,而且可以使用不同的涂層簡化繞制并提高擊穿電壓。鐵氧體磁芯是由致密勻質的陶瓷結構非金屬磁性材料制成,有低矯頑力,亦稱為軟磁鐵氧體。它由氧化鐵(Fe2O3)和一種或幾種其他金屬(例如錳,鋅,鎳,鎂)的氧化物或碳酸鹽化合物組成。鐵氧體原料通過壓制,后經1300度C高溫燒結,然后通過機器加工制成滿足應用需求的成品磁芯,相比于其他類型的磁性材料,鐵氧體的優點是磁導率很高,并且在廣闊的頻率范圍內具有高電阻和渦流損耗小等優勢。這些材料特性使得鐵氧體成為制造高頻變壓器,寬帶變壓器,可調電感器和其他從10kHz到50MHz的高頻電路等應用的理想材料。鐵氧體組成原材料主要有氧化鐵、碳酸鋇或碳酸鍶。安徽永磁鐵氧體尺寸
鐵氧體始于20世紀50年代,并且因為較為經濟,磁性能好以及環境穩定性好等優點被廣泛應用。江蘇瓦型鐵氧體尺寸
碾碎后的材料結構特性:在經過磁片貼合包邊碾碎后的鐵氧體復合材料已經為卷材復合材料,其之前的材料結構特性已經隨著多種材料的復合后而改變,到經過碾碎后的鐵氧體復合材料其主要特點為:組成部分:碾碎后均勻分布在單雙面膠之間的鐵氧體碎片上下兩層分別為單面膠和雙面膠,表層分別為保護膜和離型膜材料組成的五層結構的鐵氧體復合材料。材料結構:5層結構的復合材料,其結構由上到下依次為:離型膜、雙面膠、鐵氧體碎片、單面膠、保護膜5層。材料特性:由于為鐵氧體材料夾層的原因,其材料為具備一定厚度的鐵氧體復合材料,四周薄,中間厚,具備一定的硬度,表面側光能夠看到鐵氧體碾碎的碎裂紋路。材料由于鐵氧體等間距的復合,材料厚薄呈現規律性變化,因為單雙面膠為黑膠帶,該材料的定位沖切需要進行電磁感應追位沖切。包裝方式:單雙面膠包裹的復合材料,卷材形式包裝。出貨方式:卷材出貨。加工要求:進行定位切片和模切。前道工藝:材料抓取、復合、碾碎。后道工藝:定位、指定形狀的沖切、SMT貼片。加工難點:定位模切,如何有效精確的追位沖切。沖切無毛刺、無掉片的現象產生。江蘇瓦型鐵氧體尺寸
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