Feo,氧化亞鐵;fe2o3,三氧化二鐵或赤紅鐵礦;fe3o4,四氧化三鐵或磁鐵礦。把fe3o4與其他金屬氧化物結合、燒結,控制其磁性能,這就構成了氧化鐵氧體工業的基礎。鐵氧體是具有尖晶石立方結構的磁性陶瓷的總稱。通常分子式為mefe2o3,其中me可代表zn、cd、cu、mg、co、ni、mn、fe或這些離子的組合。“m型”永磁陶瓷或者具有六方結構的磁鉛石同樣包括在內。
磁鐵礦(fe3o4)是所有磁性尖晶石的母體,其中所有或部分二價鐵離子由一種或多種二價陽離子如mg、cu、mn、co、ni、cd和zn所代替。最后的兩種陽離子形成尖晶石并且沒有磁性,但對于增強磁性尖晶石的磁性能是重要的。磁性尖晶石具有反向的陽離子排列或與正常排列相比有某些變化,這取決于特定的化合物以及熱處理方式。
一些軟磁鐵氧化體(成分有鋰和鋁以及上面提到的一種或幾種二價陽離子),在高頻方面有特殊用途。
成分的控制以及燒成周期、窯爐氣氛、冷卻速率、淬火等調節將決定最終的性能,如居里溫度、飽和磁化強度、磁導率、矯頑力、磁滯回線矩形比、電阻率以及q因子等。
鐵氧體一般通過組元氧化物之間的反應而制得,工藝上采用標準的陶瓷制作技術。氧化鐵紅顏料制作商和化學工業制造商提供部分鐵氧體粉末。大部分元件制造商傾向于煅燒自身的原料。為了保持材料的高純度和獲得所需要的均勻性,必須嚴格控制從最初氧化物原料到煅燒產品的所有步驟。有用的電性能和磁性能可以通過工藝過程在寬廣的范圍內變化。因此,這些性能不可能列表作為有代表性。另外,工業產品是十分復雜的組合物,與理想的磁性尖晶石有很大的不同。最大的用途是在高頻電子和微波電路中代替低效率的材料。
在硬磁材料中,含鍶材料的發展使制作者有更寬的性能控制范圍。鉛鐵氧體也同樣用于制作某些元件。用于鐵氧體的氧化鐵紅通過煅燒礦物或合成得到。
以上均摘自《最新陶瓷原材料手冊》關于氧化鐵紅部分介紹。
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