×
20.01.2016
216.013.a3e7

Результат интеллектуальной деятельности: ФЕРРИТОВЫЙ МАТЕРИАЛ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиоэлектронной технике и касается создания ферритовых материалов с большими величинами ширины линии спиновых волн, предназначенных для использования в СВЧ диапазоне, в том числе при изготовлении ферритов для приборов высокого уровня мощности сантиметрового диапазона длин волн. Ферритовый материал с большой шириной линии спиновых волн содержит в качестве базового состава оксиды железа, гадолиния и иттрия, и дополнительно оксид самария, при следующем соотношении компонентов, вес.%: оксид иттрия (YO) - 27,2÷27,5, оксид гадолиния (GdO) - 22,4÷22,6, оксид самария (SmO) - 1,1÷1,2, оксид железа (FeO) - остальное. Увеличение ширины линии спиновых волн с намагниченностью насыщения материала 1200 Гс, шириной кривой ферромагнитного резонанса - 140 Э, действительной составляющей диэлектрической проницаемости - 15,0, тангенсом угла диэлектрических потерь не более 2·10, температурой Кюри не менее 270°, на частоте 9,5 ГГц не менее 20 эрстед, является техническим результатом изобретения. 1 табл., 9 пр.
Основные результаты: Ферритовый материал с большой величиной линии спиновых волн, содержащий в качестве базового состава оксиды иттрия, гадолиния, железа, отличающийся тем, что он дополнительно содержит оксид самария при следующем соотношении компонентов, вес.%:

Изобретение относится к электронной технике и касается создания ферритовых материалов с высокими значениями ширины спиновых волн, предназначенных для использования в СВЧ диапазоне, в том числе в приборах высокого уровня мощности.

Данный материал должен обладать следующими характеристиками:

- заданной величиной намагниченности насыщения - 4πμs;

- заданной величиной диэлектрической проницаемости -

- низким значением тангенса угла диэлектрических потерь - tgδε;

- высокой температурой Кюри - θ;

- малой шириной кривой ферромагнитного резонанса - ΔH.

При создании такого ферритового материала должна быть решена задача обеспечения указанных характеристик при одновременном получении величины ширины линии спиновых волн (ΔНк) не менее 20 Э.

Известен ферритовый материал по авторскому свидетельству №393773, H01F 1/34, где с целью увеличения ширины линии спиновых волн в него введены оксиды гадолиния и тербия при следующем соотношении компонентов, вес, %:

оксид иттрия (Y2O3) - 19,93÷15,39;

оксид индия (In2O3) - 1,64÷4,81;

оксид алюминия (Al2O3) - 0,60÷2,94;

оксид гадолиния (Gd2O3) - 32,21÷36,64;

оксид тербия (Tb2O3) - 0,22÷1,48;

оксид железа (Fe2O3) - остальное.

Однако этот материал имеет низкую намагниченность насыщения (615-810 Гс), большой тангенс угла диэлектрических потерь - (2,8÷4,0)·10-4.

Известен также ферритовый материал с намагниченностью 1200 Гс по авторскому свидетельству №693446, H01F 1/34, имеющий температуру Кюри 270°С со следующим соотношением компонентов, вес. %:

оксид иттрия (Y2O3) - 27,83;

оксид гадолиния (Gd2O3) - 16,49;

оксид кальция (СаО) - 1,95;

оксид индия (In2O3) - 1,64;

оксид ванадия (V2O5) - 1,60;

оксид марганца (Mn2O3) - 1,10;

оксид железа (Fe2O3) - 49,39.

Однако ширина линии спиновых волн этого ферритового материала не превышает 8 эрстед.

Известен ферритовый материал (каталог ОАО «НИИ «Феррит-Домен» "Приборы, изделия, материалы" 2010 г.), содержащий в составе оксиды железа, иттрия, гадолиния и марганца следующего состава:

оксид иттрия (Y2O3) - 27,8÷28,2;

оксид гадолиния (Gd2O3) - 22,3÷22,6;

оксид железа (Fe2O3) - остальное;

оксид марганца (Mn2O3) - 1,18÷1,21.

Данный материал имеет следующие основные характеристики:

- намагниченность насыщения (4πμs), Гс - 1200±5%;

- тангенс угла диэлектрических потерь (tgδε) - ≤2·10-4;

- диэлектрическая проницаемость - 15,2±5%.

Однако ширина линии спиновых волн (ΔΗк) этого материала не превышает 10 Э, что является недостаточным для увеличения пороговых значений СВЧ-полей (hкр) в приборах, где используется данный материал. Данный материал взят нами за прототип.

В качестве способа, повышающего ширину линии спиновых волн данного ферритового материала, применяется горячее прессование (каталог ОАО «НИИ «Феррит-Домен» "Приборы, изделия, материалы" 2010 г.). Ширина линии спиновых волн материала, полученного этим способом, достигает 15-18 Э. Однако технология горячего прессования является низкопроизводительной и дорогостоящей, требует специального оборудования и оснастки. Это приводит к удорожанию ферритового материала и невозможности производить его в достаточных объемах.

Целью изобретения является получение ферритового материала с шириной линии спиновых волн не менее 20 Э на частоте 9,5 ГТц, с намагниченностью насыщения 1200 Гс ± 5%, шириной кривой ферромагнитного резонанса не более 140 Э, действительной составляющей диэлектрической проницаемости - 15,0±5%, тангенсом угла диэлектрических потерь не более 2·10-4 и температурой Кюри не менее 270°С.

Для этого предлагается ферритовый материал, который содержит в качестве исходных компонентов оксиды железа, иттрия и гадолиния, отличающийся тем, что он дополнительно содержит оксид самария при следующем соотношении компонентов, вес. %:

оксид иттрия (Y2O3) - 27,2÷27,5;

оксид гадолиния (Gd2O3) - 22,4÷22,6;

оксид самария (Sm2O3) - 1,1÷1,2;

оксид железа (Fe2O3) - остальное.

Предлагаемый ферритовый материал получают по следующей технологии.

Исходные компоненты, взятые в необходимых соотношениях, перемешивают в шаровой мельнице в дистиллированной воде в течение 20-24 часов. Высушенную смесь протирают через сито и ферритизуют при температуре 1100-1200°С в течение 7-8 часов. Измельчение ферритизованной смеси проводят в мельнице типа аттритор в дистиллированной воде. Время измельчения 2-3 часа. Затем добавляют в измельченную смесь (шихту), в качестве пластификатора, водный раствор поливинилового спирта и получают пресс-порошок, который прессуют в стальных прессформах заданного размера на гидравлических прессах при удельном давлении 1,5-2 т/см. Отпрессованные заготовки после 24 часов сушки на воздухе или в сушильных шкафах обжигают в камерных электропечах в атмосфере кислорода, при температуре 1400-1450°С и выдержке 10-12 часов. В результате процесса обжига осуществляется синтез ферритового материала.

Примеры получения ферритового материала, состав и свойства приведены в таблице.

В примерах 1, 2, 3 даны химические составы в пределах заявленных процентных соотношений и соответствующие им параметры ферритового материала, полученные в результате испытаний по стандартным методикам.

Пример №4 - увеличение содержания Y2O3 по сравнению с заявленным приводит к образованию 2-й фазы - перовскита и, как следствие, к увеличению ширины кривой ферромагнитного резонанса и тангенса угла диэлектрических потерь.

Пример №5 - уменьшение содержания Y2O3 по сравнению с заявленным приводит к образованию 2-й фазы - α-Fe2O3 и, как следствие, к увеличению ширины кривой ферромагнитного резонанса и тангенса угла диэлектрических потерь.

Пример №6 - увеличение содержания Gd2O3 по сравнению с заявленным приводит к образованию 2-й фазы - перовскита и, как следствие, к увеличению ширины кривой ферромагнитного резонанса и тангенса угла диэлектрических потерь.

Пример №7 - уменьшение содержания Gd2O3 по сравнению с заявленным приводит к образованию 2-й фазы - α-Fe2O3 и, как следствие, к увеличению ширины кривой ферромагнитного резонанса и тангенса угла диэлектрических потерь.

Пример №8 - увеличение содержания Sm2O3 по сравнению с заявленным приводит к резкому росту ширины кривой ферромагнитного резонанса.

Пример №9 - уменьшение содержания Sm2O3 по сравнению с заявленным приводит к уменьшению ширины линии спиновых волн.

Предлагаемое изобретение было создано в процессе выполнения технического задания на научно-исследовательскую опытно-конструкторскую работу «Разработка технологии создания ферритовых материалов на основе редкоземельных металлов для мощных СВЧ приборов».

Создание такого материала позволит изготавливать СВЧ ферриты для приборов высокого уровня мощности сантиметрового диапазона длин волн без применения низкопроизводительной и дорогостоящей технологии горячего прессования.

Получены опытные образцы и готовится комплект технической и технологической документации.

Ферритовый материал с большой величиной линии спиновых волн, содержащий в качестве базового состава оксиды иттрия, гадолиния, железа, отличающийся тем, что он дополнительно содержит оксид самария при следующем соотношении компонентов, вес.%:
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-18 из 18.
29.12.2017
№217.015.f2c2

Ферритовый материал

Изобретение относится к созданию анизотропных гексаферритов для миллиметрового диапазона. Техническим результатом является получение гексаферритового материала с полями анизотропии Н~7-13 кЭ. Ферритовый материал содержит 6,75÷6,85 вес.% (SrO) оксида стронция, 9,75÷9,90 вес.% (NiO) оксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637269
Дата охранного документа: 01.12.2017
29.12.2017
№217.015.fe35

Система контроля и управления доступом на базе биометрических технологий аутентификации личности по голосу и по лицу

Изобретение относится к области идентификации и аутентификации личности. Техническим результатом является регистрация и идентификация людей в самых различных ситуациях, когда необходимо производить обязательную регистрацию и предоставление данных о людях, а также их идентификацию,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638775
Дата охранного документа: 15.12.2017
04.04.2018
№218.016.3422

Магнитомягкий гексаферритовый материал

Изобретение относится к радиоэлектронной технике и касается создания гексаферритовых магнитомягких материалов для индуктивных элементов дециметрового и сантиметрового частотного диапазонов. Гексаферритовый материал содержит следующее соотношение компонентов, вес.%: BaO - 18,21÷18,23; CoO -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645762
Дата охранного документа: 28.02.2018
25.06.2018
№218.016.677c

Устройство и метод применения для тепломассообмена между газом и жидкостью

Изобретение относится к химической, металлургической, энергетической и другим сферам промышленности и связано с тепломассообменом и химическим обменом, и взаимодействием между двумя текучими средами, такими как газ и жидкость, например, для удаления пыли и химических загрязнителей газа. Оно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658395
Дата охранного документа: 21.06.2018
01.03.2019
№219.016.cbe6

Способ получения mn-zn ферритов

Изобретение относится к области радиоэлектроники, в частности к способу получения марганец-цинковых ферритов с низкими магнитными потерями для сильных магнитных полей на частотах до 3 МГц, предназначенных для изготовления низкопрофильных трансформаторов в модулях источников вторичного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381200
Дата охранного документа: 10.02.2010
27.06.2020
№220.018.2b87

Устройство для мокрой очистки газов

Изобретение относится к мокрой очистке загрязненных газов от механических примесей, пыли, аэрозолей, паров и газовых примесей и может быть использовано в химической, горнодобывающей, металлургической и других отраслях промышленности. Достигается снижение внутреннего гидравлического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724780
Дата охранного документа: 25.06.2020
30.05.2023
№223.018.732c

Саморазмораживающийся теплообменник для вентиляции

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в роторных теплообменниках. В теплообменнике, включающем ротор, помещенный в корпус, ротор выполнен из кольцевых элементов, образующих каналы, разделяющие приточный и удаляемый воздух. Корпус состоит из внешнего и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002774936
Дата охранного документа: 24.06.2022
01.06.2023
№223.018.7488

Сепарационный элемент

Изобретение относится к сепарационному элементу, предназначенному для отделения капель жидкости от газа, и может быть использовано в энергетике, горно-обогатительной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности. Сепарационный элемент содержит вертикально-ориентированный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002737657
Дата охранного документа: 01.12.2020
Показаны записи 21-23 из 23.
27.06.2020
№220.018.2b87

Устройство для мокрой очистки газов

Изобретение относится к мокрой очистке загрязненных газов от механических примесей, пыли, аэрозолей, паров и газовых примесей и может быть использовано в химической, горнодобывающей, металлургической и других отраслях промышленности. Достигается снижение внутреннего гидравлического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724780
Дата охранного документа: 25.06.2020
30.05.2023
№223.018.732c

Саморазмораживающийся теплообменник для вентиляции

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в роторных теплообменниках. В теплообменнике, включающем ротор, помещенный в корпус, ротор выполнен из кольцевых элементов, образующих каналы, разделяющие приточный и удаляемый воздух. Корпус состоит из внешнего и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002774936
Дата охранного документа: 24.06.2022
01.06.2023
№223.018.7488

Сепарационный элемент

Изобретение относится к сепарационному элементу, предназначенному для отделения капель жидкости от газа, и может быть использовано в энергетике, горно-обогатительной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности. Сепарационный элемент содержит вертикально-ориентированный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002737657
Дата охранного документа: 01.12.2020
+ добавить свой РИД