< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=622714978388555&ev=PageView&noscript=1" />

Magnetická keramika – Ferit

Magnetická keramika – Ferit

Magnetická keramika – Ferit

Ferit je kompozitní oxid složený hlavně z oxidu železa a dalších oxidů železa nebo vzácných zemin. Většinou se jedná o polovodiče, a jejich odpor je mnohem vyšší než u obecných kovových magnetických materiálů, a mají výhodu malých ztrát vířivými proudy. V oblasti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky, jako je radarová technologie, komunikační technologie, vesmírné technologie, elektronický počítač a tak dále, byl široce používán.

Klasifikace feritů

Řezání feritu

V současnosti, technologie řezání smyček diamantovým drátem na trhu se používá v mnoha oblastech řezání, jako je keramika, krystaly, sklenka, magnetické materiály, drahokamy, atd. Je také vhodný pro řezání feritu, s vysokou řeznou rychlostí a dobrou přesností řezu.

Feritové materiály, které pro nové energetické tramvaje dělají smyčkovou pilou s diamantovým drátem – Ensoll

https://www.youtube.com/watch?v=xP4t6Yl-1uY

Aplikace feritu

1. Biomedicína

Například, syntetizované multifunkční nanočástice feritů zinku mají vynikající fotoluminiscenční a feromagnetické vlastnosti, a mohou být použity jako molekulární nosiče pro hydrofobní a hydrofilní protirakovinná léčiva.

2. Reakční katalýza

Vzhledem k výhodám snadné separace magnetických katalyzátorů, mnoho badatelů věnovalo rozsáhlou pozornost. Niklové ferity, ferit manganu a ferit nikl-zinek byly připraveny kalcinací v pevné fázi, které byly použity pro katalytickou oxidační reakci toluenu. Studie ukázaly, že katalytická aktivita čistého feritu není vysoká, zatímco katalytická aktivita směsného oxidu je vyšší. Během procesu kalcinace, katalytická aktivita je výrazně zlepšena díky silné interakci mezi dvěma oxidy.

3. Elektronické komponenty

Senzory a biosenzory složené z feritových nanomateriálů se používají k detekci analytů na různých stopových úrovních. Mezitím,běžně se používá v mikrovlnných zařízeních kvůli jejich vynikající nízké elektrické vodivosti a dielektrickým ztrátám.

4. Pole úložiště

Tyto materiály lze použít k výrobě magnetických záznamníků, které jsou široce používány v oblasti ukládání informací. Magnetické materiály používané pro magnetický záznam se dělí do dvou kategorií: magnetická psací a magnetická čtecí zařízení, a magnetická psací zařízení, jmenovitě magnetická záznamová média, jehož funkcí je zaznamenávat a ukládat informace.

5. Absorbéry

Absorbující materiály jsou magnetické i dielektrické, a mají dobrý výkon přizpůsobení impedance. Jsou to nejpoužívanější absorpční materiály. A studium feritových kompozitů se zlepšenými vlastnostmi přidáním pomocných materiálů k feritům je také současným zaměřením výzkumu.