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低损耗Mn-Zn铁氧体电磁参数与烧结温度的关系研究

李海华 , 冯则坤 , 谢伍瑶 , 何华辉

材料开发与应用 doi:10.3969/j.issn.1003-1545.2002.02.005

本文研究了在不同烧结温度下,低损耗Mn-Zn铁氧体材料的功耗、起始磁导率、饱和磁通密度、居里温度、电阻率、Zn挥发情况及微观结构等因素的变化,结果表明:随着烧结温度的升高,功耗先下降,后上升;样品的烧结密度、起始磁导率都升高;Zn的挥发严重:饱和磁通密度和居里温度基本上没有什么变化;晶粒的微观结构也受烧结温度的直接影响.由此说明烧结温度是决定Mn-Zn铁氧体材料性能的关键因素之一.

关键词: 低损耗 , Mn-Zn铁氧体 , 烧结温度 , 电磁参数

NaBH4对化学镀CoFeB薄膜的制备和磁性能的影响

李海华 , 朱全庆 , 冯则坤 , 何华辉

功能材料

利用化学镀方法制备了CoFeB薄膜.研究了还原剂硼氢化钠NaBH4浓度对薄膜沉积速率、成分、结构和磁性能的影响.发现随着NaBH4浓度增大,沉积速率先升高后降低;CoFeB薄膜的结构由晶态转变为非晶态;Co、Fe析出量下降,析出B量增大;饱和磁化强度Ms减小,矫顽力Hc降低;CoFeB薄膜中的非晶磁性来源是由于近邻原子间的交换作用和局域磁各向异性这种短程有序确定的.

关键词: 化学镀 , CoFeB , 沉积 , 矫顽力 , 磁性

计算机求定CoFeB薄膜动力学参数研究

刘昌辉 , 何华辉 , 沈翔 , 李海华

功能材料

根据化学镀CoFeB薄膜试验得到镀液中反应物浓度、pH值、温度以及对应沉积速率.利用回归分析的研究方法,建立了沉积速率的多元线性回归分析的数学模型:y=b0+∑ri=1bixi 沉积量与反应物浓度、pH值等实验数据的相关性用剩余方差S来表征,借助于计算机编程运算,求出回归系数与回归系数的估计值b0-6、估计值的置信区间、残差r、残差的置信区间rint.研究上述诸因素所对应的反应动力学参数,求出了镀液沉积速率的方程式:v=k[Co2+]0.82[Fe]0.38[BH-4]1.62[OH-]0.83[L1]-1.02[L2]-0.95exp(-Ea/RT)以及通过上述的线形回归分析和实验验证可以得到化学镀CoFeB最佳配方.

关键词: CoFeB回归分析 , 动力学 , 计算机编程 , 化学镀 , 沉积速率

蓝钨与紫钨氢还原法生产超细钨粉的比较

王岗 , 李海华 , 黄忠伟 , 陈美华 , 王庆康 , 钟伟良

稀有金属材料与工程

在相同的工艺条件下,比较了蓝钨与紫钨氢还原法生产的钨粉的性能差别.结果表明:与蓝钨相比,紫钨生产的钨粉粒度更细更均匀,并且钨粉粒度受装舟量和氢气流量的影响较小.并从原料的微观结构和氢还原机理两方面分析了造成不同原料生产的钨粉粒度和均匀性差别的原因.

关键词: 氧化钨 , 氢还原 , 超细钨粉

低损耗MnZn铁氧体材料的研究现状及发展趋势

李海华 , 冯则坤 , 余洪斌 , 何华辉

硅酸盐通报 doi:10.3969/j.issn.1001-1625.2003.02.014

介绍了低损耗MnZn铁氧体的研究现状及TDK,SIMENS等公司最新产品情况,通过对原材料的性质、掺杂和烧结工艺分析,说明它们决定了低损耗MnZn铁氧体的微观结构,同时也表明原材料的匹配对提高材料的性能有重要作用.探讨了低损耗MnZn铁氧体材料的工艺发展方向.

关键词: 低损耗MnZn铁氧体 , 原材料 , 掺杂 , 烧结工艺 , 微结构

高磁导率MnZn铁氧体材料中ZnO量对磁性能的影响研究

李海华 , 冯则坤 , 何华辉

功能材料

研究了MnZn高磁导率铁氧体材料在Fe2O3含量不变的前提下,增加ZnO量,起始磁导率、品质因数、饱和磁感应强度及其与温度、频率的关系.结果表明,加入ZnO可以提高起始磁导率,饱和磁感应强度Bs和居里温度降低;当ZnO含量不超过25%mol时,高磁导率MnZn铁氧体材料有着良好的频率特性,但ZnO含量超过25mol%时,由于Zn2+是非磁性离子,且ZnO挥发严重,相反会使得起始磁导率μi下降.

关键词: MnZn铁氧体 , 起始磁导率 , 饱和磁感应强度

Co2+或Sn4+对MnZn功率铁氧体磁特性的影响研究

冯则坤 , 李海华 , 何华辉

功能材料

用普通陶瓷工艺制备了掺Co2+及Sn4+的MnZn功率铁氧体材料,研究了Co2+及Sn4+杂质掺入对MnZn功率铁氧体磁性能的影响.研究结果表明,由于Co2+具有大的正的磁晶各向异性常数K1,所以可与MnZn功率铁氧体负的K1进行补偿.当CoO掺入量为2×10-3时,可得到在20~120℃温度范围内具有非常平坦功率损耗-温度特性的MnZn功率铁氧体.Co2+的掺入还可以大大改善MnZn功率铁氧体的起始磁导率的温度特性.由于Sn4+掺入MnZn功率铁氧体时,Sn4+进入晶格中,减少了Fe3+Fe2+之间的电子跳跃,提高了材料电阻率.当SnO2掺入量为4×10-4时,可得到具有很低功率损耗的MnZn功率铁氧体材料.

关键词: MnZn功率铁氧体 , CoO , SnO2 , 磁特性

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