140908. lajstromszámú szabadalom • Mágneses mag és eljárás mágneses anyag előállítására

2 1409Ó8. kat kombináljuk. Az alapos átreagálás elősegí­tése végett célszerű továbbá, ha a mangán­cink-ferrit készítésénél nagy finomságú keve­rékből indulunk ki. Nagy finomság és egyúttal nagy reaktivitás elérése végett a kiindulási ke­veréket huzamosabb ideig és erőteljesen őröl­hetjük. Ezzal kapcsolatosan célszerűen annyira megyünk, hogy 1 mikronnál kisebb közepes szemcsenagyságot érjünk el. Igen finomak az oxidok vagy oxidhidrátok ama keverékei, ame­lyeket nedves úton az illető fémek oldatának lúg segélyével végzett lecsapatásával kaptunk. A kiindulási keverék alkatrészeinek aránya stoecheometrikus vagy ettől eltérő is lehet és ezt az arányt akként választjuk, hogy ai keve­rék a zsugorítási hőmérsékleten gyakorlatilag egyszerű, homogén ferrit-keverékkristályfázisba mehessen át. A vasoxidtairtalom ehhez rendsze­rint 40 és 70 molekulaszázalék között van. A mangán és cink keverési arányát célszerűen akiként választjuk, hogy 40 és 250 C° közötti Curie-pontú keverékkristály képződjék. Az ilyen Curie-pont a nagy kezdőpermeabilitás elérése szempontjából előnyös. Utalni kívánunk arra, hogy a Curie-pontot a vastartalom, valamint a ferrit hőkezelése szin­tén befolyásolja. „Curie-pont" kifejezésen itt az a hőmérséklet értendő, amelyen valamely mág­neses anyag olyan állapotba megy át, amelyet a permeabilitás tekintetében gyakorlati célokra nem mágnesesnek lehet felfogni. Megjegyzendő még, hogy a találmány köretein belül a man­gánoxidon és cinkoxidon kívül még más oxido­kat is belekombinálhatunk. A leírás és az igény­pontok „Hiangán-cmk-ferrit" kifejezése tehát úgy értelmezendő, hogy az ekként keletkezzett ferriteket szintén felöleli. Ahhoz, hogy olyan anyagot kapjunk, melynek reciprok kezdőpermeabilitása meglehetősen nagy hőmérsékleti körzeten közel állandó, ne­gatív vagy igen kicsiny hőmérsékleti együtt­hatójú, kívánatosnak bizonyult, hogy a ferrit­képző kiinduási keverék zsugorító hevítését oxi­génben vagy levegőben vagy oxigén elegendő mérvben leadó közegben végezzük, a zsugorító hevítést követően pedig a képződött ferritet bi­zonyos sebességgel ilyen közegben hűtsük. Ki­váló eredményeket kaptunk, ha a hűtést per­cenként mintegy 5 C° sebességgel végeztük. A hűtés legkedvezőbb sebessége különböző körül­ményektől függ, — pl. attól a hőmérséklettől, amelyen a zsugorító hevítés történt, a ferrit összetételétől, az esetleges szennyezésektől, az elérendő hőmérsékleti együtthatótól, — a leg­kedvezőbb hűtési sebességet azonban előkísér­letifeg könnyen lehet megállapítani. Kitűnt, hogy ha a mangán-cink-ferritet az ismertetett módon állítjuk elő, a keletkezett fer­rit nemcsak kedvező hőmérsékleti együtthatójú, hanem veszteségeinek értéke is igen kicsiny. Kicsiny veszteségértékek gyors hűtés esetén is kaphatók, az ilyen gyors hűtés azonban hátrá­nyos megrezzentési feszültségeket eredményez, amelyeik az anyagot rideggé teszik és a kezdő­permeabilitást károsan befolyásolják. A perme­abilitásra tekintettel ajánlatos a percenkénti mintegy 5 C° hűtési sebesség. A viszonyok kellő megválasztásával a talál­mány szerint kaphatunk olyan anyagot, mely­nek tg S veszteségtényezője gyenge indukciók­nál nagy frekveneiakörzeten, 100, sőt 1000 kHz-ig, igen kicsiny értékű, pl. 0.06-náI kisebb. A tg ^ értéket az —— képlet fejezi ki, ahol ai L R a dielektromos veszteségek elkerülésével és egyenáramú ellenállás levonásával mért vesz­teségellenállás, L a ferritanyagból való," gyűrű­alakú magra tekercselt cséve önindukciója, w pedig a körfrekvencia. Az ilyen kicsiny vesz­teségű anyag kiválóan alkalmas rádió-, távbe­szélő- és távírócélokra. Ha a kicsiny veszteségű mangán-cink-ferrit készítésénél gondoskodunk azokról a rendsza­bályokról is, amelyek a nagy kezdőpermeabili­tás javára válnak, különösképpen értékes mág­nes anyagot kaphatunk, mert a mágneses ma­gok használhatóságát nagyfrekvenciák számára tgd a hányados értékének kicsiny volta hatá­rt rozza meg, ahol is tg <5 a már az előbb meg­adott veszteségtényező, ^ pedig a gyűrűalakú magon mért kezdőpermeabilitás. A találmány szerint előállíthatunk olyan tgd anyagot, mely számára a — hányados értéke 100 kHz-ig terjedő frekvenciákon 10"4 -nél ki­sebb. Az ilyen anyag kiválóan alkalmas távbe­szélőcélokra való szűrőcsévékhez, amelyeket rendszerint 10—100kHz frekvenciákon kíván­nak használni. A találmány szerinti anyag azonban kiválóan alkalmas pupincsévékhez is, amelyeket 300—2000 Hz frekvenciákon használ­nak. [g-d Magyarázatul megemlítjük, hogy a há­fi nyados, mint anyagállandó alkalmas érték a mágneses anyagok megítélésére, mivel egy vagy több ú. n. légrést tartalmazó mágneses tg <5 eff körben a — érték, azaz az effektív tg ^ A* eíf és az effektív H- kezdőpermeabilitás hányadosá­nak értéke, az anyag állandó mágneses terhe­lése esetén a légrések számától és nagyságától tg<5 független, tehát megfelel a —— hányados ér­tékének, ahol is a tg d-t és A*-t gyűrűalakú ma­gon mérjük. fi eff értéken az az érték értendő, amelyet pl. az alábbi, egy vagy több légrést tartalmazó mágneses körre érvényes képletből kapunk: l*. eff i 0,- i [i 0,-Ha egy ferrit számára a -^— hányados ér­tekét, pl. a ferritből való gyűrűalakú magon végzett mérésekkel már megállapítottuk, úgy a veszteségtényezőt valamely ebből az anyagból felépített másik kör számára úgy kaphatjuk,

Next

/
Thumbnails
Contents