Please wait a minute...
材料研究学报  2004, Vol. 18 Issue (2): 176-180    
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
添加CaO、V2O5对高频MnZn铁氧体性能的影响
余忠;兰中文;王京梅
电子科技大学微电子与固体电子学院
Influence of CaO and V2O5 on high frequency MnZn power ferrite
;;
电子科技大学微电子与固体电子学院
引用本文:

余忠; 兰中文; 王京梅 . 添加CaO、V2O5对高频MnZn铁氧体性能的影响[J]. 材料研究学报, 2004, 18(2): 176-180.

全文: PDF(1442 KB)  
摘要: 制备了高频MnZn功率铁氧体,研究了添加CaO和V2O5对高频MnZn铁氧体性能的影响.结果表明: 对于工作频率高于500 kHz的MnZn功率铁氧体, 增加CaO的添加量,可提高晶界电阻率, 最大程度地降低涡流损耗;适当添加V2O5会形成液相烧结并使晶粒细化, 增加晶界,减少晶粒和晶界内的气孔率, 提高晶界电阻率, 降低材料的损耗.添加0.3%CaO和0.1%V2O5(质量分数, 下同),可以制备出致密、气孔率低和晶粒均匀(粒径3-5um)的高频功率铁氧体材料, 其起始磁导率约为1500, 磁芯损耗约为130 mW/cm3(500 kHz, 50 mT, 25℃).
关键词 无机非金属材料功率铁氧体氧化物陶瓷工艺    
Abstract:The high frequency MnZn power ferrite was prepared by the conventional oxide ceramic process. The more quantity of CaO is needed to increase the grain boundary resistivity and suppress the eddy current loss of the high frequency MnZn power ferrite applied at frequencies higher than 500 kHz. An optimum concentration of V$_{2}$O$_{5}$ acting indirectly via liquid phase formation and influencing the microstructural development during sintering makes the crystalline grain be refined, the amount of grain boundary and grain boundary resistivity increase, the porosity decrease, and the power losses be suppressed. Adopting the complex additives containing 0.3, 0.15 and 0.1\% by weight of CaO, TiO$_{2}$ and V$_{2}$O$_{5}$, respectively, the MnZn power ferrite cores with initial permeability of about 1500, low power loss of about 130 mW$\cdot$cm$^{-3}$ (500 kHz, 50 mT, 25℃), grain diameter of 3$\sim$5 $\mu$m and low porosity can be prepared.
Key wordsinorganic non-metallic materials    power ferrite    oxide ceramic process    additive
收稿日期: 2004-05-21     
ZTFLH:  TM277  
1 WANG Gan,DAI Jingying, WANG Youjun, J. Magn. Mater. Device, 26(2) , 40(1995) (汪敢,戴京营,王友军,磁性材料及器件,26(2) ,40(1995) )
2 LI Haihua,FENG Zekun,HE Huahui,Instrument Technique and Sensor,(4) ,10(2001) (李海华,冯则坤,何华辉,仪表技术与传感器,(4) ,10(2001) )
3 S.Gasiorck,J.Kulikowski,J.Mang.Magn. Mater.,26,295(1982)
4 A.Akashi,Trans.Jpn.Inst.Mat.,2,171(1961)
5 A.Znidarsic,M.Limpel,M.Drofenik,IEEE Trans.on Magn.,31(2) ,950(1995)
6 I-Nan Lin,R.Mishra, G.Thomas, IEEE Trans. on Magn.,Mag-18(6) ,1544(1982)
7 Ying-Chun Lin,Dershin Gan,Pouyan Shen,Mater.Sci.Eng.,A188,327(1994)
8 P.Andrei,O.F.Caltun,C.Papusoi,A.Stancu,M.Feder,J.Magn.Magn.Mater.,196~197,362(1999)
9 R.J.Willey,J.T.Mullin,J.Magn.Magn.Mater.,26,315(1982)
10 H.Tsunekawa,A.Nakata,T.Kamijo,K.Okutani,R.K.Mishra,G.Thomas,IEEE Trans on Magn.,MAG-15(6) ,1855(1979)
11 C.S.Liu,J.M.Wu,M.T.Tsay,C.J.Chen,IEEE Trans.on Magn.,32(5) ,4860(1996)
12 Geun-Min Jeong,Jaeho Choi,Sung-Soo Kim,IEEE Trans.on Magn.,36(5) ,3405(2000)
13 G.C.Jain,B.K.Das,S.Kumari,IEEE Trans.on Magn.,MAG-16(6) ,1428(1980)
14 O.Inoue,N.Maysutani,K.Kugimiya,ICF,6,1155(1992)
15 S.Yamada,E.Qtsuki,J.Appl.Phys.,81,4791(1997)
16 H.Rikukawa,IEEE Trans.on Magn.,18(6) ,1535(1982)
17 S.Otobe,Y.Yachi,T.Hashimoto,T.Tanimori,T.Shigenaga,H.Takei,K.Hontani,IEEE Trans.on Magn.,35(5) ,3409(1999)
18 Y.Matsuo,K.Ono,T.Hashimoto,F.Nakao,IEEE Trans.on Magn.,37(4) ,2369(2001)
[1] 宋莉芳, 闫佳豪, 张佃康, 薛程, 夏慧芸, 牛艳辉. 碱金属掺杂MIL125CO2 吸附性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(9): 649-654.
[2] 邵鸿媚, 崔勇, 徐文迪, 张伟, 申晓毅, 翟玉春. 空心球形AlOOH的无模板水热制备和吸附性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(9): 675-684.
[3] 任富彦, 欧阳二明. g-C3N4 改性Bi2O3 对盐酸四环素的光催化降解[J]. 材料研究学报, 2023, 37(8): 633-640.
[4] 刘明珠, 樊娆, 张萧宇, 马泽元, 梁城洋, 曹颖, 耿仕通, 李玲. SnO2 作散射层的光阳极膜厚对量子点染料敏化太阳能电池光电性能的影响[J]. 材料研究学报, 2023, 37(7): 554-560.
[5] 李延伟, 罗康, 姚金环. Ni(OH)2 负极材料的十二烷基硫酸钠辅助制备及其储锂性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(6): 453-462.
[6] 余谟鑫, 张书海, 朱博文, 张晨, 王晓婷, 鲍佳敏, 邬翔. N掺杂生物炭的制备及其对Co2+ 的吸附性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(4): 291-300.
[7] 朱明星, 戴中华. SrSc0.5Nb0.5O3 改性BNT基无铅陶瓷的储能特性研究[J]. 材料研究学报, 2023, 37(3): 228-234.
[8] 刘志华, 岳远超, 丘一帆, 卜湘, 阳涛. g-C3N4/Ag/BiOBr复合材料的制备及其光催化还原硝酸盐氮[J]. 材料研究学报, 2023, 37(10): 781-790.
[9] 周毅, 涂强, 米忠华. 制备方法对磷酸盐微晶玻璃结构和性能的影响[J]. 材料研究学报, 2023, 37(10): 739-746.
[10] 谢锋, 郭建峰, 王海涛, 常娜. ZnO/CdS/Ag复合光催化剂的制备及其催化和抗菌性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(1): 10-20.
[11] 余超, 邢广超, 吴郑敏, 董博, 丁军, 邸敬慧, 祝洪喜, 邓承继. 亚微米Al2O3 对重结晶碳化硅的作用机制[J]. 材料研究学报, 2022, 36(9): 679-686.
[12] 方向明, 任帅, 容萍, 刘烁, 高世勇. 自供能Ag/SnSe纳米管红外探测器的制备和性能研究[J]. 材料研究学报, 2022, 36(8): 591-596.
[13] 李福禄, 韩春淼, 高嘉望, 蒋健, 许卉, 李冰. 氧化石墨烯的变温发光[J]. 材料研究学报, 2022, 36(8): 597-601.
[14] 朱晓东, 夏杨雯, 喻强, 杨代雄, 何莉莉, 冯威. Cu掺杂金红石型TiO2 的制备及其光催化性能[J]. 材料研究学报, 2022, 36(8): 635-640.
[15] 熊庭辉, 蔡文汉, 苗雨, 陈晨龙. ZnO纳米棒阵列和薄膜的同步外延生长及其光电化学性能[J]. 材料研究学报, 2022, 36(7): 481-488.