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低温烧结复合代替YIG铁氧体系备工艺及电磁机能研究

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毕业论文范文题目:低温烧结复合代替YIG铁氧体系备工艺及电磁机能研究,论文范文关键词:低温烧结复合代替YIG铁氧体系备工艺及电磁机能研究
低温烧结复合代替YIG铁氧体系备工艺及电磁机能研究毕业论文范文介绍开始:
【论文摘要】:本文以Y_2O_3、Fe_2O_3、Bi_2O_3、V_2O_5、CaCO_3、In_2O_3跟SnO_2为原料,采取传统陶瓷工艺制备了[Bi_(0.75)Y_(1.05-x)Ca_(1.2+x)](Fe_(4.4-x)Sn_xV_(0.6))O_(12)(即Snx:Bi-CVG)跟Y_2Bi_1Fe_(5-x)In_xO_(12)铁氧体材料。并在此基本之上,对传统陶瓷工艺进行改进,通过采取复式预烧烧结工艺跟离子代替相结合的方法制备了Y_2Bi_1Fe_(5-x)In)_xO_(12)铁氧体。试样体积密度、微构造、软磁机能、介电机能及铁磁共振线宽分辨通过X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微技巧(SEM)、软磁材(略..)料主动测试体系(MATS)、矢量网络分析仪跟微波铁磁参数测量仪等进行了表征。成果表明:⑴适量增加Sn~(4+)离子能降落Bi-CVG铁氧体的烧结温度跟明显进步Bi-CVG铁氧体的软磁机能。跟着Sn~(4+)含量的增加,饱跟磁化强度4πMs先增加后减小,矫顽力Hc跟铁磁共振线宽(ΔH)起初明显降落,后略有增加。此外,所有试样中,在1075℃烧结温度下的试样[Bi_(0.75)Y_(0.65)Ca_(1.6)](Fe_(4.0)Sn_(0.4)V_(0.6))O_(12)存在致密的构造跟最佳的磁机能:RD(绝对密度)=98.49%,Hc=152.3A/m,4πMs=711.3×10-4T,ΔH=2.1kA/m。⑵In代替(文章此处忽略..)改良了Y2Bi1Fe5O12铁氧体材料的磁机能。恰当的In代替进步了饱跟磁化强度4πMs跟剩磁Br,明显降落了矫顽力Hc。In代替在必定程度高低降了烧结温度。样品的介电机能不随In_2O_3的增加产生明显的变更。x=0.4的样品,在1050℃烧结后制备的样品磁机能如下:ρ=5.88g/cm~3,4πMs=1029.0×10-4T,Hc=710.2A/m,ε′为10.0~14.0,tanδe为0.0015~0.0085。⑶采取复式预烧烧结工艺跟离子代替相结合的制备方法可能使In掺杂Bi-YIG铁氧体烧结温度降落到1000℃,其饱跟磁化强度4πMs跟介电机能基本不变更,剩磁Br略有降落,但(文章此处忽略..)矫顽力Hc降落明显。具体机能参数如下:4πMs=998.8×10-4T,Hc=646.5A/m,Br=451.6×10~(-4)T,ε′为10.595~13.257,tanδe为0.0009~0.0088,μ′为1.045~1.298,tanδm为0.0025~0.0292。综上所述,咱们对低温烧结复合代替YIG铁氧体的制备工艺及电磁机能进行了研究,成功制备了Sn代替Bi-CVG低温烧结材料,不仅满意了同银-钯(Ag-Pd:1145℃)电极共烧的请求,而且还明显改良了材料磁机能。采取复式预烧烧结工艺跟离子代替相结合的制备方法可明显降落烧结温度,制备的材料满意与低本钱的Cu电极实现低温共烧的目标。


以上为本篇毕业论文范文低温烧结复合代替YIG铁氧体系备工艺及电磁机能研究的介绍部分。
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