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锰-锌铁氧体磁头材料粉料生产工艺技术浅析
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作者 刘瑞华 《稀有金属与硬质合金》 CAS CSCD 1998年第1期58-60,共3页
简述了锰-锌铁氧体磁头材料粉料的生产工艺及设备,重点介绍了目前采用较多的共沉淀法主产过程及生产工艺技术,并对生产方法进行了评述.
关键词 锰-锌铁氧体 磁头材料 共沉淀制粉 铁氧体
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镧系元素掺杂Mn-Zn铁氧体的制备和研究 被引量:13
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作者 郭秀盈 颜秀茹 +2 位作者 崔晓亮 王建萍 白天 《无机化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2004年第8期910-914,共5页
本文以Fe2(SO4)3、ZnSO4·7H2O、MnSO4·H2O和Ln(NO3)3(Ln=La、Ce、Nd)为原料,通过水热合成法制备出了镧系元素(Ln=La、Ce、Nd)掺杂Mn鄄Zn铁氧体(Mn0.6Zn0.4LnxFe2-xO4)超细粉末,并利用XRD、TEM和VSM等手段对样品进行了表征,讨... 本文以Fe2(SO4)3、ZnSO4·7H2O、MnSO4·H2O和Ln(NO3)3(Ln=La、Ce、Nd)为原料,通过水热合成法制备出了镧系元素(Ln=La、Ce、Nd)掺杂Mn鄄Zn铁氧体(Mn0.6Zn0.4LnxFe2-xO4)超细粉末,并利用XRD、TEM和VSM等手段对样品进行了表征,讨论了Ln掺杂量与掺杂种类对Mn鄄Zn铁氧体样品的影响。结果表明:要得到单相尖晶石型Mn0.6Zn0.4LnxFe2-xO4,Ln掺杂量(x)应小于0.1;适量Ln的掺杂可以大大改善Mn鄄Zn铁氧体的磁性能。 展开更多
关键词 镧系元素 掺杂 锰-锌铁氧体 制备 单相尖晶石型 磁性能
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纳米Mn-Zn铁氧体的制备和研究 被引量:12
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作者 郭秀盈 颜秀茹 +2 位作者 霍明亮 王建萍 白天 《无机化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2004年第5期608-612,共5页
O引言纳米软磁材料由于粒子尺寸小、比表面大,表现出许多与传统常规尺寸材料不同的物化性能[1],具有十分诱人的应用前景,通过将其制成磁头、磁开关、存储器、磁屏蔽、磁性传感器、脉冲变压器等功能部件,可广泛应用于电力、航空机载通讯... O引言纳米软磁材料由于粒子尺寸小、比表面大,表现出许多与传统常规尺寸材料不同的物化性能[1],具有十分诱人的应用前景,通过将其制成磁头、磁开关、存储器、磁屏蔽、磁性传感器、脉冲变压器等功能部件,可广泛应用于电力、航空机载通讯设备、高性能信息处理、微机械电子系统等许多方面.采用该材料代替常规软磁材料后,可大大降低成本,减小体积,降低内耗,并提高传感器的灵敏度,特别有利于提高高频环境使用下的航空、航天机载通讯产品的竞争力.Mn-Zn铁氧体由于具有高的磁导率和低损耗,在电子器件中得到广泛应用,传统的陶瓷合成工艺已不能满足社会发展的需要[2].化学法制备超细Mn-Zn铁氧体粉末已受到了研究者的广泛关注.其目的是通过改善粉末的微观结构(如粒子大小、形貌、物相等)来提高其磁性能. 展开更多
关键词 纳米锰-锌铁氧体 制备 纳米软磁材料 水热法 晶格常数 磁性能
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精矿粉^1制备高Bs低功耗软磁Mn—Zn铁氧体的配方工艺研究 被引量:1
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作者 王磊 胡国光 娄明连 《安徽大学学报(自然科学版)》 CAS 2001年第1期42-47,共6页
叙述了用精矿粉代替铁红制备高Bs低功耗软磁Mn -Zn铁氧体配方和烧结工艺的研究结果 ,得出了最佳配方和最佳烧结温度 ,实验结果表明 :用精矿粉可以代替Fe2 O3
关键词 精铁矿粉 配方工艺 软磁锰-锌铁氧体 烧结工艺 制备 烧结温度 静态磁性能
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Determination of trace impurity elements in MnZn ferrite powder by direct current glow discharge mass spectrometry 被引量:4
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作者 FU Liang MA Jun-cai SHI Shu-yun 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2018年第7期1590-1597,共8页
An analytical method for the determination of 26 impurity elements (such as Li, Be, Na, Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Co, Ni, Ga, Ge, Y, Nb, Mo, Ag, Cd, Sb, W and Pb) in MnZn ferrite powder by direct curre... An analytical method for the determination of 26 impurity elements (such as Li, Be, Na, Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Co, Ni, Ga, Ge, Y, Nb, Mo, Ag, Cd, Sb, W and Pb) in MnZn ferrite powder by direct current glow discharge mass spectrometry (GD-MS) was established. MnZn ferrite powder was mixed with copper powder, used as a conductor, and pressed. The effects of MnZn ferrite powder preparation conditions and glow discharge parameters for the sensitivity and stability of signal analysis were investigated. By determining the choice of isotope and the application of the mass resolutions of 4000 (MR, medium resolution) and 10000 (HR, high resolution), mass spectral interference was eliminated. The contents of impurity elements in MnZn ferrite powder was calculated by subtraction after normalizing the total signal of Mn, Zn, Fe, O and Cu. The results showed that the detection limit of 26 kinds of impurity elements was between 0.002 and 0.57 μg/g, and the relative standard deviation (RSD) was between 3.33% and 32.35%. The accuracy of this method was verified by the ICP-MS. The method was simple and practical, which is applied to the determination of impurity elements in MnZn ferrite powder. 展开更多
关键词 MnZn ferrite powder glow discharge mass spectrometry impurity elements copper powder
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