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减落失效机理的分析

发布时间:2015/7/1 19:54:55 访问次数:878

   减落是指材料在交变磁场经过磁中性化(即完全退磁)以后,在未受任何机械和热干扰情况下,起始磁导率随时间而降低,最后趋于稳定的时间效应。HFA08TB60PBF可以认为导致减落的机理是,材料制成或每次磁中性化过程后,其内部结构尚不稳定,需要调整变化过程,变为稳定态(降低其自由能)。在前一种状态中,外磁场作用可得到较强的磁化,相当于高磁导率;变到稳态后,则只能获得较弱的磁化,相当于低磁导率,这就是减落机理的概述。减落现象是可逆的,当铁氧体材料在减落以后,如进行再磁化和去磁,磁导率又会恢复到较高值,然后再随时间降低。减落从晶体内部的调整变化过程来看,可分为以下两步。

   1)离子迁移过程,即品格中离子通过空位迁移,使局部各向异性改变,导致状态趋于稳定,这是减落的重要原因;

   2)电子迁移过程,即不同价离子位置对换,它与配方掺杂及气氛控制等有关。

   显然,减落受温度、化学成分和工艺条件的影响很大,实际的减落是很复杂的,研究表面减落对应于多种原因,如电子迁移、热激发、空位迁移等。

   当化学成分适当时,掺入适量的杂质可以在一个温度范围内降低减落,但却在另一温度范围内使减落增加,因而掺杂的影响是比较复杂的。烧结温度和烧结气氛对减落的影响很大,随着烧结气氛中氧含量的增加,使空位的数量增加,从而使减落也有所增加;材料内部气孔率越高,则气孔周围的离子空位和Fe+z的浓度越大,导致较高的减落。

   此外,也可以采用自然老化或人工老化,使材料内部的结构变化,如固溶体的分解或由热起伏引起的扩散等,使材料性能发生不可逆下降,从而也可加速城落的稳定。


   减落是指材料在交变磁场经过磁中性化(即完全退磁)以后,在未受任何机械和热干扰情况下,起始磁导率随时间而降低,最后趋于稳定的时间效应。HFA08TB60PBF可以认为导致减落的机理是,材料制成或每次磁中性化过程后,其内部结构尚不稳定,需要调整变化过程,变为稳定态(降低其自由能)。在前一种状态中,外磁场作用可得到较强的磁化,相当于高磁导率;变到稳态后,则只能获得较弱的磁化,相当于低磁导率,这就是减落机理的概述。减落现象是可逆的,当铁氧体材料在减落以后,如进行再磁化和去磁,磁导率又会恢复到较高值,然后再随时间降低。减落从晶体内部的调整变化过程来看,可分为以下两步。

   1)离子迁移过程,即品格中离子通过空位迁移,使局部各向异性改变,导致状态趋于稳定,这是减落的重要原因;

   2)电子迁移过程,即不同价离子位置对换,它与配方掺杂及气氛控制等有关。

   显然,减落受温度、化学成分和工艺条件的影响很大,实际的减落是很复杂的,研究表面减落对应于多种原因,如电子迁移、热激发、空位迁移等。

   当化学成分适当时,掺入适量的杂质可以在一个温度范围内降低减落,但却在另一温度范围内使减落增加,因而掺杂的影响是比较复杂的。烧结温度和烧结气氛对减落的影响很大,随着烧结气氛中氧含量的增加,使空位的数量增加,从而使减落也有所增加;材料内部气孔率越高,则气孔周围的离子空位和Fe+z的浓度越大,导致较高的减落。

   此外,也可以采用自然老化或人工老化,使材料内部的结构变化,如固溶体的分解或由热起伏引起的扩散等,使材料性能发生不可逆下降,从而也可加速城落的稳定。


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