Материаловедение
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 314 315 316 317 318 319 320... 382 383 384
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материалы с особыми магнитными свойствами
317 |
|
|
|
|
|
Ферриты-гранаты имеют
кристаллическую решетку минерала граната, их формула
ЗМе2Оэ ■ 5Ге203. В качестве
легирующего элемента в них используют редкоземельные металлы (РЗМ).
Применение находят поли- и монокристаллы.
Поликристаллические
ферриты-гранаты изготовляют спеканием оксидов редкоземельных
металлов: иттрия, гадолиния и др. Их применяют при длинах волн
более 30 см. Для миллиметровых волн (8 мм) применяют
монокристаллические ферриты, которые получают методом сплавления
порошков оксидов и последующей кристаллизации их на затравке
монокристаллов (см. гл. 2). Этот же метод используют для изготовления
рубиновых монокристаллов для квантовых генераторов (лазеров).
Монокристалл иттриевого граната 08КГ при частоте 9200 МГц имеет
АЯ0 = 0,6 кА/м, что значительно ниже значений, указанных в
табл. 15.7 для поликристаллических ферритов.
Ортоферриты, так же как и
ферриты-гранаты, изготовляют из оксидов железа, легированных РЗМ.
Состав их соответствует формуле Рч-Ге03, где Я-иттрий,
гадолиний, самарий и т. д. Они имеют орторомбическую кристаллическую
решетку (аФЪф с;
ос = Р = у = = 90°), в которой ионы Ге+3
расположены в узлах решетки, О2" — на гранях, а
Я3 + — в центре. Монокристаллы орто-ферритов
получают методом бестигельной зонной плавки (см. п. 17.2).
В монокристаллической пластинке
толщиной менее 30 мкм из ортоферри-тов и ферритов-гранатов РЗМ
обнаружена специфическая доменная структура- цилиндрические
магнитные домены ЦМД.
В плоскости тонкой пластины,
которая перпендикулярна намагничивающему полю и векторам легкого
намагничивания, возникает лабиринтовая структура доменов (рис.
15.15). Темные и светлые домены намагничены антипа-раллельно. С ростом
внешнего поля |
|
|
|
Рис. 15.15. Изменение структуры феррита-граната при намагничивании: а
— лабиринтная; б — гантельная; в —
цилиндриче- |
|
|
Н меняется доменная
структура. При определенном значении этого поля Нкр
темные домены приобретают форму цилиндров (или пузырьков).
Это свойство используют в запоминающих устройствах. В таких
устройствах ферриты оценивают подвижностью доменов, которая повышает
скорость обращения информации, и размером доменов, определяющим плотность
информации на пластинах. Подвижность лучше у ор-тоферритов, а плотность
больше у ферритов-гранатов.
Ферриты с прямоугольной
петлей гистерезиса (ППГ). Такие ферриты используют в
вычислительной технике (в марке буквы ВТ). Их маркируют по значению
коэрцитивной силы: цифра в марке -Нс в
А/м.
Наибольшее применение получили
ферриты из оксидов М§ и Мп. Наилучшие характеристики наблюдаются
у ферритов состава
М§0-ЗМпО-ЗГе203, а
также у полиферритов, содержащих кроме перечисленных трех
оксидов оксиды цинка, кальция, лития (табл. 15.8).
При охлаждении феррита после
спекания в результате магнитострикционных явлений при температуре
точки Кюри векторы легкого намагничивания ориентируются параллельно
во всем объеме феррита. Прямоугольная петля гистерезиса получается
при совпадении направлений намагничивающего поля с направлением
легкого намагничивания. В таком случае при
размагничивании |
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 314 315 316 317 318 319 320... 382 383 384
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |