Читать онлайн «Физико-химические основы термообработки ферритов»

Автор Сарра-Мария Граник

Д. Третьяков, Н. N. Олейников, В. А. Гранин ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕРМИЧЕСНОЙ ОБРАБОТКИ ФЕРРИТОВ ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 1973 УДК 549. 73:621. 785 Многообразие магнитных н электрических свойств ферритов тесно связано с их химическими превращениями в процессе синтеза и термической обработки. В книге рассматриваются содержание и основные цели термической обработки, включая процессы химиче- химической гомогенизации и формирования керамической структуры. Боль- Большое внимание уделено взаимодействию ферритов при термической обработке, а также равновесным диаграммам, описывающим пове- поведение феррнтовых систем при различных условиях термообработки. В основу обсуждения положено представление о ферритах как фазах илн соединениях переменного состава, позволяющее более глубоко понять взаимосвязь между фнзико-химнческнмн и магнит- магнитными свойствами ферритов, формируемыми в процессе термической обработки. В монографии систематизированы данные о кинетике процессов, происходящих при термической обработке, дано пред- представление о термомагинтиой обработке и изменении свойств ферри- ферритов во времени. На конкретных примерах показано, как практически определять оптимальные условия термообработки ферритов, исполь- используемых в вычислительной технике н в СВЧ-устройствах. Современ- Современные представления о фнзнко-хнмнческой природе процессов термо- термообработки изложены в доступной форме. Книга предназначена для широкого круга инженерно-технических и научных работников, занимающихся разработкой феррнтовых мате- материалов, а также для студентов старших курсов и аспирантов, спе- специализирующихся в области химии и технологии ферромагнитных полупроводников и диэлектриков. Рецензенты: докт. техн.
наук Б. Е. Левин, докт. хим. наук Л. А. Шварцман Печатается по постановлению Редакцнонно-нздательского совета Московского университета 2-5-4 121—72 Введение Современный технический прогресс тесно связан с созданием н широким применением новых неорганических материалов со специфическими маг- магнитными, электрическими и оптическими свойствами. Среди этих материалов видное место занимают ферриты — соединения окнсн железа с окислами других металлов, обладающие ценным сочетанием ферромагнитных, полу- полупроводниковых и диэлектрических свойств. Это позволяет применить фер- ферриты там, где использование обычных металлических ферромагнетиков практически невозможно. Речь идет прежде всего о технике высоких и сверхвысоких частот. С увеличением частоты электромагнитных колебаний значительно возрастают потерн энергии из-за возиикновення вихревых токов. Мощность этих потерь прямо пропорциональна квадрату частоты н размерам тела, но обратно пропорциональна удельному сопротивлению ферромагнетика. Очевидно, что в высокочастотных полях потери энергии могут быть снижены увеличением сопротивления, а оно у ферритов дости- достигает величины порядка 1010—1014 омсм. Сфера применения феррнтовых материалов очень широка, а объем ферритовой продукции растет быстрыми темпами.