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

Magneettinen keramiikka – Ferriitti

Magneettinen keramiikka – Ferriitti

Magneettinen keramiikka – Ferriitti

Ferriitti on komposiitioksidi, joka koostuu pääasiassa rautaoksidista ja muista raudasta tai harvinaisista maametallioksideista. Ne ovat enimmäkseen puolijohteita, ja niiden ominaisvastus on paljon suurempi kuin yleisillä metallimagneettisilla materiaaleilla, ja niiden etuna on pieni pyörrevirtahäviö. Korkeataajuus- ja mikroaaltouunitekniikan alalla, kuten tutkatekniikka, viestintätekniikkaa, avaruusteknologiaa, elektroninen tietokone ja niin edelleen, sitä on käytetty laajalti.

Ferriittien luokittelu

Ferriitin leikkaus

Nykyisessä, Markkinoilla olevaa timanttilangan silmukan leikkaustekniikkaa käytetään monilla leikkuukentällä, kuten keramiikka, kiteitä, lasi-, magneettisia materiaaleja, jalokiviä, jne. Se sopii myös ferriitin leikkaamiseen, Nopealla leikkausnopeudella ja hyvällä leikkaustarkkuudella.

Ferriittimateriaalit, jotka uusille energiaraitioille, jotka leikkaavat timanttilangan silmukan sahalla – Ensoll

https://www.youtube.com/watch?V = XP4T6YL-1UY

Ferriitin soveltaminen

1. Biolääketiede

Esimerkiksi, Syntetisoiduilla monitoiminnallisilla sinkkiferriittien nanohiukkasilla on erinomaiset fotoluminesenssi- ja ferromagneettiset ominaisuudet, ja sitä voidaan käyttää molekyylikantajina hydrofobisten ja hydrofiilisten syöpälääkkeiden suhteen.

2. Reaktiokatalyysi

Magneettikatalyyttien helpon erottelun etujen vuoksi, Monet tutkijat ovat kiinnittäneet laajaa huomiota. Nikkeliharja, Mangaaniferriitti ja nikkeli-sinkkiferriitti valmistettiin kiinteän vaiheen kalsinoinnilla, joita käytettiin tolueenin katalyyttiseen hapettumisreaktioon. Tutkimukset ovat osoittaneet, että puhtaan ferriitin katalyyttinen aktiivisuus ei ole korkea, kun taas sekoitetun oksidin katalyyttinen aktiivisuus on korkeampi. Kalsinointiprosessin aikana, Katalyyttinen aktiivisuus paranee merkittävästi kahden oksidin voimakkaan vuorovaikutuksen vuoksi.

3. Elektroniset komponentit

Ferriittien nanomateriaaleista koostuvia antureita ja biosensoreita käytetään analyyttien havaitsemiseen vaihtelevilla hivenaineilla. Sillä välin,Sitä käytetään yleisesti mikroaaltolaitteissa niiden erinomaisen alhaisen sähkönjohtavuuden ja dielektrisen menetyksen vuoksi.

4. Säilytyskenttä

IT -materiaaleja voidaan käyttää magneettisten tallentimien valmistukseen, joita käytetään laajasti tiedon tallennustilassa. Magneettiseen tallennukseen käytetyt magneettiset materiaalit on jaettu kahteen luokkaan: Magneettiset kirjoitukset ja magneettiset lukemislaitteet, ja magneettiset kirjoituslaitteet, nimittäin magneettinen äänitysväliaine, jonka tehtävänä on tallentaa ja tallentaa tietoja.

5. Absorboijat

Se absorboivat materiaalit ovat sekä magneettisia että dielektrisiä, ja sinulla on hyvä impedanssin sovitus suorituskyky. Ne ovat yleisimmin käytettyjä absorboivia materiaaleja. Ja ferriittien komposiittien tutkimus, jolla on parannettuja ominaisuuksia lisäämällä apumateriaaleja ferriitteihin, on myös nykyinen tutkimuskeskittymä.