铁氧体 中文名称:铁氧体 英文名称:ferrite 定义:由以三价铁离子作为主要正离子成分的若干种氧化物 组成,并呈现亚铁磁性或反铁磁性的材料。 铁氧体是一种具有铁磁性的金属氧化物。就电特性来说,铁氧 体的电阻率比金属、合金磁性材料大得多,并且还有较高的介电性 能。铁氧体的磁性能还表现在高频时具有较高的磁导率。因而,铁 氧体已成为高频弱电领域用途广泛的非金属磁性材料。由于铁氧体 单位体积中储存的磁能较低,饱合磁化强度也较低(通常只有纯铁 的 1/3~1/5),因而限制了它在要求比较高磁能密度的低频强电和 大功率领域的应用。 简介 铁氧体(ferrites)是一种非金属磁性材料,它是由三氧化 二铁和一种或几种其他金属氧化物(例如:氧化镍、氧化锌、氧 化锰、氧化镁、氧化钡、氧化锶等)配制烧结而成。它的相对磁 导率可高达几千,电阻率是金属的 1011 倍,涡流损耗小,适合 于制作高频电磁器件。铁氧体有硬磁、软磁、矩磁、旋磁和压磁 五类。 旧称铁淦氧磁物或铁淦氧,其生产的全部过程和外观类似陶瓷, 因而也称为磁性瓷。铁氧体是铁和其他一种或多种适当的金属元 素的复合氧化物。性质属于半导体,通常作为磁性介质应用,铁 氧体磁性材料与金属或合金磁性材料之间最重要的不同之处在于导 电性。通常前者的电阻率为 102~108Ω·cm,而后者只有 10-6~ 10-4Ω·cm。 发展历史 中国最早接触到的铁氧体是公元前 4 世纪发现的天然铁氧 体,即磁铁矿(Fe3O4),中国所发明的指南针是利用这种天然磁 铁矿制成的。到 20 世纪 30 年代无线电技术的发展,迫切地要求 高频损耗小的铁磁性材料。而四氧化三铁的电阻率很低,不能满 足这一要求。1933 年日本东京工业大学首先创制出含钴铁氧体 的永磁材料,当时被称为 OP 磁石 。30~40 年代,法国、 日本、 德国、荷兰等国相继开展了铁氧体的研究工作,其中荷兰菲利浦 实验室物理学家 J.L.斯诺克于 1935 年研究出各种具有优良性能 尖晶石结构的含锌软磁铁氧体,于 1946 年实现工业化生产。1952 年,该室 J.J.文特等人曾经研制成了以 BaFe12O19 为主要成分 的永磁性铁氧体。这种铁氧体与 1956 年该室的 G.H.永克尔等人 所研究的四种甚高频磁性铁氧体具有类似的六角结构。1956 年 E.F.贝尔托和 F.福拉又报道了亚铁磁性的 Y3Fe5O12 的研究结 果。其中代换离子 Y 有 Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、 Tm、 Yb 和 Lu 等稀土离子。由于这类磁性化合物的晶体结构与天然矿 物石榴石相同,故将其称之为石榴石结构铁氧体。迄今为止,除 了 1981 年日本杉本光男采用超急冷法制得的非晶结构的铁氧体 材料 以外,从结晶化学的观点看,均未超出上述三种类型的晶体 构造。所做的工作多数是为了适合新的用途而进行改性和深入的 研究。 分类 按照磁学性质和应用情况的不同,铁氧体可分为:软磁、永 磁、旋磁、矩磁、压磁等五种类型。 一、软磁材料 这类材料在较弱的磁场下,易磁化也易退磁,如锌铬铁氧体 和镍锌铁氧体等。软磁铁氧体是目前用途广,品种多,数量大, 产值高的一种铁氧体材料。它主要用作各种电感元件,如滤波器 磁芯、变压器磁芯、无线电磁芯,以及磁带录音和录像磁头等, 也是磁记录元件的关键材料 二、永磁铁氧体 一种具有单轴各向异性的六角结构的化合物。主要是钡、锶、 铅三种铁氧体及其复合的固溶体。有同性磁和异性磁之分。由于 这类铁氧体材料在外界磁化场消失以后,仍能长久地保留着较强 的恒定剩磁性质,能够适用于对外部空间产生恒稳的磁场。其应用 很广泛,例如:在各类电表中、发电机、电话机、扬声器、电视 机和微波器件中作为恒磁体使用。 三、硬磁材料 铁氧体硬磁材料磁化后不易退磁,因此,也称为永磁材料或 恒磁材料。如钡铁氧体、钢铁氧体等。它大多数都用在电信器件中的 录音器,拾音器、扬声器,各种仪表的磁芯等。 四、旋磁材料 磁性材料的旋磁性是指在两个互相垂直的稳恒磁场和电磁 波磁场的作用下,平面偏振的电磁波在材料内部虽然按一定的方 向传播,但其偏振面会不断地绕传播方向旋转的现象。金属、合 金材料虽然也具有一定的旋磁性,但由于电阻率低、涡流损耗太 大,电磁波不能深入其内部,所以没办法利用。因此,铁氧体旋磁 材料旋磁性的应用,就成为铁氧体独有的领域。旋磁材料大都与 输送微波的波导管或传输线等组成各种微波器件。大多数都用在雷 达、通信、导航、遥测等电子设备中。 五、矩磁材料 这是指具有矩形磁滞回线的铁氧体材料。它的特点是,当有 较小的外磁场作用时,就能使之磁化,并达到饱和,去掉外磁场 后,磁性仍就保持与饱和时一样。如镁锰铁氧体,锂锰铁氧体等 就是这样。这种铁氧体材料大多数都用在各种电子计算机的存储器磁 芯等方面。 六、压磁材料 这类材
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