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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 343 毫秒
1.
采用氧化物法陶瓷工艺制备高磁导率MnZn铁氧体材料,经过电镜扫描,得到烧结样品的微观结构。针对高性能的高磁导率MnZn铁氧体材料,分析了不同预烧温度对高磁导率MnZn铁氧体微观结构及电磁性能的影响,研究了MnZn铁氧体微观结构对其磁导率的影响,得到了高磁导率MnZn铁氧体材料最佳预烧温度为960℃,及良好的微观结构有利于降低比损耗。960℃预烧样品经过1400℃气氛烧结,可得到磁导率为9500左右的高性能高导MnZn铁氧体材料。  相似文献   

2.
主研人员:兰中文 王京梅 余 忠 王豪才 胡荣庆 姬 洪 采用高纯氧化物原料,利用控制MnZn铁氧体粉末尺寸(<1μm)、分布的预烧及粉碎技术,成功实现了微细MnZn铁氧体粉末制备;采用特种配方及低温高密度烧结方法(包括温度、气氛、升降温模式等),实现了材料微观结构的优化设计和制备,从而使材料的功耗、磁导率、饱和磁感应强度、居里温度等主要技术参数达到当前国际著名铁氧体材料制造公司所公布的相应材料水平(如日本TDK PC50,德国Siemenz N49, 荷兰Philip 3F3等)。 高频大铁氧体功率材料,对DC-DC主要变压器进行计算机结…  相似文献   

3.
讨论了Ku波段六角晶系铁氧体吸收剂的设计思想及制备技术;给出其物理特性及电磁参数的测试结果;最后介绍了初步应用结果:在2cm波段內的吸收率均大于12dB。如果进一步调整吸收涂层的配方,可望在2~3cm波段(8~18cm GHz)范国內的吸收率均大于10dB。  相似文献   

4.
通过气-固相反应法制备α-Fe与W型六角铁氧体复合材料。通过XRD分析,结果发现随着还原反应温度和时间的增加,六角结构铁氧体相逐渐转换为FeCo、BaFe2O4相,形成了金属合金相和铁氧体相双相材料。对样品的微波磁特性的研究发现其磁谱从铁氧体的铁磁共振型磁谱逐渐转变为金属的弛豫型磁谱,材料的损耗机制发生了明显变化。  相似文献   

5.
本文主要是结合对十厘来频段的高功率谐振式隔离器的一些研究,叙述关于这种隔离器的铁磁谐振磁场、损耗、铁氧体在波导中的位置、样品的几何尺寸和隔离器的功率限制等设计问题。关于隔离器的功率问题,对热效应和非线性效应作出简单的讨论。文章中还讨论了对铁氧体材料的性能要求,并且提出某些实验数据。最后根据所述问题作出综合比较的初步意见。  相似文献   

6.
近年来,锂离子电池因其优异的特性,发展十分迅速。锂离子电池的优异性能与电池的材料选择,材料的制备工艺等密切相关。正极材料LiMn2O4是近几年锂离子电池研究的热点,但其在循环过程中的容量衰减是制约锂离子电池商品化的关键。本文介绍了不同正极材料的结构、电化学性能、研究现状,侧重于阐述控制锂离子电池循环过程中可逆嵌锂容量和稳定性的嵌锂电极材料的结构性质。  相似文献   

7.
纳米颗粒增强铜基复合材料具有独特的结构特征、优异的力学性能,与纯铜近似的导电、导热性能,是一种有着广泛应用领域的功能材料.综述了纳米颗粒增强相的类型及选用原则,论述了纳米颗粒增强铜基复合材料的制备方法以及颗粒增强相的类型、颗粒增强相的含量、制备工艺三方面对复合材料性能的影响,并对将来材料的研究方向进行了展望.  相似文献   

8.
讨论了六角晶系铁氧体[(Zn_(1-x)CO_x)_2-W]系列的磁特性及吸波特性。介绍了用特殊工艺制备这种材料的工艺原理及制作过程。用这种吸收剂制备成的吸波涂层具有吸波特性好,工作频带宽等特点。  相似文献   

9.
主研人员:韩宇峰杨崇峰曹江葛锦春张其劭李宏钊曹卫该项研究成功地进行了Ka波段集成五端口结的建模和全频带优化,精确设计了S、C波段Hybrid型六端口结,为双六端口网络分析仪的研制奠定了基础;首次提出了频率连推法,有效地增强了传统"TRL"法的稳健性;设计了精密的检波放大恒温系统:深入研究了同轴和波导型材料测试传感器,实现了吸波材料电磁参数。、p的宽带同步测试,编制了新的CAT软件,使系统自动化大大提高。该系统首次在国内采用六端口网络分析仪,实现了S、C波段和Ka波段吸收材料电磁参数e、产的扫频自动测量,填补了国内…  相似文献   

10.
以火焰原子吸收分光光度法测定磷酸亚铁锂正极材料中的锂含量.结果表明,在硝酸介质中,以KCl为消电离剂,铁对锂含量的测定基本没有影响;当磷酸根含量低于磷酸亚铁锂中锂离子理论值含量的50%时,其对锂含量的测定没有干扰.利用拟定方法测定三种磷酸亚铁锂样品,发现其中锂的含量与理论值接近,回收率为99.86%以上.因此,该方法选择性好,准确度高.  相似文献   

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