磁性材料及器件

磁性材料及器件杂志 部级期刊

Journal of Magnetic Materials and Devices

杂志简介:《磁性材料及器件》杂志经新闻出版总署批准,自1970年创刊,国内刊号为51-1266/TN,是一本综合性较强的电力期刊。该刊是一份双月刊,致力于发表电力领域的高质量原创研究成果、综述及快报。主要栏目:研究·分析·实验、工艺·技术·应用、综述·动态·评论、专题讲座

主管单位:中国电子科技集团公司
主办单位:中国西南应用磁学研究所
国际刊号:1001-3830
国内刊号:51-1266/TN
全年订价:¥ 220.00
创刊时间:1970
所属类别:电力类
发行周期:双月刊
发行地区:四川
出版语言:中文
预计审稿时间:1个月内
综合影响因子:0.71
复合影响因子:0.27
总发文量:1307
总被引量:4344
H指数:24
引用半衰期:5.1875
立即指数:0.0202
期刊他引率:0.8629
平均引文率:9.4545
  • 稀土掺杂对MnZn铁氧体显微结构和磁性能的影响

    作者:李兆玉; 刘仲武; 邹姝颖; 钟喜春; 余红雅; 陈熹; 张翼飞; 王开祥 刊期:2019年第03期

    采用传统的氧化陶瓷法,以Fe2O3、ZnO、MnO2为原料按照摩尔分数比52.5︰12︰35.5进行配料,在纯N2或4%氧分压烧结气氛中制备了分别掺杂Y^3+、La^3+、Ce^3+、Sm^3+、Gd^3+、Yb^3+的MnZn铁氧体。通过XRD、SEM、软磁交流测量装置等测试研究了样品的组织结构与磁性能。结果表明,在4%氧分压烧结气氛中制备的材料磁性能更好;掺入适量稀土能细化晶粒、优...

  • 水热法合成的Z型六角铁氧体Sr3Co2Fe24O41

    作者:李俊龙; 贾利军; 胡邦文; 解飞; 张怀武 刊期:2019年第03期

    Z型六角铁氧体(Sr3Co2Fe24O41)因其在室温低场下表现出较为明显的磁电效应以及优异的高频软磁性能,具有相当大的应用潜力。以硝酸铁、硝酸锶、硝酸钴以及氢氧化钠为原料,采用水热合成法合成了纯净的Z型六角铁氧体。探究了水热反应温度(Th)、水热反应时间(th)、氢氧根与硝酸根摩尔比R(OH^-/NO3^-)=3y∶1)、锶离子铁离子摩尔比(R(Sr^2+/Fe^3+)=x∶...

  • 钙钛矿结构锰氧化物薄膜材料的低频1/f噪声研究

    作者:吴晟; 贾文娟; 许丽萍; 邓云; 梁津津; 兰卉 刊期:2019年第03期

    针对A位掺杂钙钛矿结构锰氧化物(A1-xBxMnO3)薄膜材料的微弱低频1/f噪声信号检测,采用基于双通道信号互相关运算的测试方法,有效消除了接触噪声对本底噪声的影响。通过对薄膜样品La0.7Sr0.3MnO3的低频1/f噪声和电阻率测量,揭示了由不同衬底材料、不同厚度所引起的薄膜晶格内部应力变化对载流子输运机制的影响。结果表明,薄膜样品的1/f噪声水平和...

  • La2O3-B2O3-ZnO玻璃助剂对低温烧结LiZn铁氧体旋磁特性及微观结构的影响

    作者:吕欣; 林涛; 崇锋; 侯少攀 刊期:2019年第03期

    采用固相法制备了La2O3-B2O3-ZnO(LaBZ)玻璃掺杂改性的LiZn铁氧体。为了满足LiZn铁氧体低温共烧和叠层片式微波铁氧体器件的要求,系统研究了LaBZ玻璃对LiZn铁氧体的烧结特性、微观结构以及旋磁特性的影响。结果表明,在900℃烧结可以得到纯的尖晶石相,通过液相烧结,LaBZ玻璃显著提升了LiZn铁氧体的致密度,晶粒尺寸以及旋磁特性。与未添加助熔剂的...

  • 铁硅铬合金磁粉表面包覆及其对磁粉芯性能的影响

    作者:王东; 吴猛雄; 乐砥柱; 王上衡; 朱建华 刊期:2019年第03期

    利用正硅酸乙酯包覆液对铁硅铬合金粉末进行表面绝缘处理及制备磁粉芯样品,并测试了磁粉芯样品的性能参数。结果表明,经过处理后的磁粉表面形成了均匀的氧化物绝缘层。磁粉芯样品具有优异的表面电阻率、良好的恒磁导率以及高频特性。随着包覆液用量的增加,磁粉芯样品在相同频率下的磁导率会降低,但品质因数却会增大。由此可见,对合金粉末表面包...

  • X波段铁氧体微带环行器阵列封装设计与仿真

    作者:陈永星; 蒋晓娜; 余忠; 孙科; 郭荣迪; 兰中文 刊期:2019年第03期

    对一种新型的X波段瓦片式相控阵雷达中铁氧体微带环行器阵列(4×4)封装结构展开研究,设计了一种小体积、高密度的微带环行器阵列封装形式。基于HFSS三维仿真软件对该环行器阵列进行仿真,在满足其环行功能的同时,实现了环行器与天线和T/R组件的垂直互联。仿真结果表明,在8.7~12GHz范围内,环行器阵列正向插入损耗(S12)小于0.52dB,反向隔离度(S21)和...

  • 升温速度和气氛对MnZn铁氧体材料烧结性能的影响

    作者:徐士亮; 宋兴连; 韩卫东; 刘涛 刊期:2019年第03期

    采用传统氧化物陶瓷工艺制备MnZn铁氧体材料,研究900~1200℃升温段升温速度和气氛对材料性能的影响。结果表明,适当提高升温速度可以增大晶粒尺寸和烧结密度,降低功耗。但升温过快会导致晶粒间气孔增大,尺寸过大,同时晶粒均匀性变差,性能恶化。此升温段氧分压升高会导致固相反应和致密化过程变慢,最终烧结材料的磁导率、密度降低。但高氧气氛也...

  • 高饱和磁化强度氟醚油基磁性液体制备及性能

    作者:雷建波; 颜招强; 陈芳 刊期:2019年第03期

    采用化学共沉淀法,通过调控锌掺杂比例制备高饱和磁化强度锌铁氧体纳米颗粒,用氟醚酸包覆颗粒,并将其分散到特异性氟醚油中制备磁性液体。对颗粒进行 XRD、EDS、TEM、FTIR、TGA表征,对磁性液体进行耐腐蚀性、分散稳定性测试。结果表明,改变锌配比不影响颗粒的尖晶石结构,样品的饱和磁化强度随锌配比的增加先增大后减小;氟醚酸通过羧基官能团化学...

  • 烧结氧分压对高频MnZn功率铁氧体磁性能的影响

    作者:胡鑫; 余忠; 孙科; 郭荣迪; 蒋晓娜; 兰中文 刊期:2019年第03期

    采用氧化物陶瓷工艺制备了高频 MnZn功率铁氧体,基于动态磁化理论和损耗分离方法,研究了烧结氧分压对材料显微结构、磁导率和损耗的温度特性的影响。结果表明,随着氧分压的增大,室温下MnZn功率铁氧体的密度d、平均晶粒尺寸D、电阻率ρ和起始磁导率μi逐渐减小,而磁滞损耗Ph和涡流损耗Pe逐渐增大,同时μi-T曲线的二峰位置和Ph-T曲线的最小值所对应的...

  • 铁硅粉末粒径对磷化及温压工艺的影响

    作者:刘国安; 李媛媛 刊期:2019年第03期

    对软磁铁硅金属粉末进行磷化处理得到钝化粉末,造粒之后进行温压压制,通过观察钝化粉的表面形貌以及测试压坯的物理特性,分析了粗细粉末配比对钝化结果以及压坯特性的影响,比较得到了最优的粗细粉末粒径配比组成。结果表明,等质量的软磁金属粉末进行钝化时,粒径较小的粉末需要更多的钝化溶液,否则钝化包覆效果不理想。通过测试造粒粉及压坯的各...

  • 宽调谐高线性超短波电调滤波器的设计与实现

    作者:刘旭波; 张润哲; 胡勤莲 刊期:2019年第03期

    为减小多通道接收机中预选滤波器的体积,并提高其扫描滤波的精准性,依据电调滤波器技术具有连续调谐选通的特点,对电路结构进行优化,即增加耦合元件、变换耦合模式、引入阻抗变换,同时进行仿真分析,设计了一种插入损耗小、调谐范围宽、选择性高的电调滤波器电路机构来替代传统的亚倍频程滤波器。

  • 新能源汽车驱动电机用烧结钕铁硼磁体的热稳定性

    作者:吴波; 邓小霞 刊期:2019年第03期

    通过对两种不同尺寸、不同磁导(Pc=0.26和Pc=0.57)的磁体进行分析,考察在最高工作温度下长时间保持的耐久性能,即实验前后的磁体开路磁通变化、材料磁性能变化以及磁体的温度系数。实验发现,同样性能(牌号)、但不同磁导的磁体在磁路中所处的工作点不同,抗热退磁能力也不同,即使经历相同的实验条件,磁性能下降也不同。相对于Pc=0.26的样品,Pc=0.5...

  • 电磁涡流快热式热水器设计与实验

    作者:张泽盛; 姜涛 刊期:2019年第03期

    针对当前港区侯工楼和职工宿舍内使用电阻热水器存在水电不分离、易结水垢等缺陷,提出新的电磁涡流加热的技术方案。基于电磁感应加热原理设计了一种电磁涡流快热式加热器模型,在不同功率和时间下对不同结构的加热器进行仿真与优化,通过试验进行验证。数值分析和试验结果表明,与当前电阻快热式热水器相比,在瞬时功率减小为5kW时,通过设计预热水...

  • 串联混合型有源滤波器研究现状及展望

    作者:蒋正荣; 孙振坤; 陈浩男; 张劲东 刊期:2019年第03期

    有源滤波器在电能质量治理方面有着举足轻重的作用,硬件成本高、容量小、损耗大等缺点使传统串联混合型有源滤波器(series hybrid active power filter,SHAPF)发展缓慢,但随着电力电子技术的发展,新技术、新方法得到工程应用,SHAPF技术得到更多关注。着重总结了前人对 SHAPF的四种拓扑结构、电流检测、跟踪控制技术等几个方面的研究,提出新的如...

  • 微波铁氧体带线环行器设计要点

    作者:沈维福 刊期:2019年第03期

    (续上期)6环行器与永磁材料6.1永磁材料的磁参数简单地说描述永磁材料参数为:一是剩余磁感应强度Br,另一个参数是矫顽力,还有一个最大磁能积。剩余磁感应强度Br:国际单位制(SI制)中,单位为T(特斯拉)和mT;厘米·克·秒制的单位高斯G;1T=10^4G。