В современной радиоэлектронике ферриты закрепили за собой статус одного из основных магнитных материалов. С момента начала серьёзного изучения ферритов большие успехи достигнуты в исследовании их физических свойств, что позволило создать материалы с весьма разнообразными параметрами. Массовое производство ферритов в наши дни позволило использовать их во многих областях техники.
Важное значение в условиях практического применения имеет поведение ферритов в переменных магнитных полях, поскольку оно определяет диапазон частот, в котором могут работать эти материалы, и магнитные шумы, возникающие при перемагничивании. Поэтому развитие физических представлений о процессах, происходящих при перемагничивании, усовершенствование методики измерения динамических магнитных параметров ферритов, интерпретация результатов измерения и изучение динамических свойств конкретных материалов представляют интерес, как для физики магнитных явлений, так и для радиоэлектроники и материаловедения [1].
Одним из основных параметров феррита является его магнитная проницаемость. Этот параметр является совокупностью его кривых намагничивания. Каждая из этих кривых выражает зависимость между напряженностью магнитного поля H действующего на образец, и составляющей намагниченности M, параллельной этому полю. Эта зависимость связана с исходным магнитным состоянием материала. После размагничивания образца (в нашем случае путём нагрева до температуры, превышающей точку Кюри, с последующим медленным охлаждением), при последующем монотонном увеличении значения H получают кривую первого намагничивания.
Проведен литературный обзор по процессам намагничивания и
температурным зависимостям начальной магнитной проницаемости и
методам их измерения;
освоена методика измерения температурных зависимостей магнитной проницаемости;
изготовлен воздушный трансформатор;
проведены измерения температурной зависимости начальной магнитной проницаемости Li-Ti-Zn ферритов с добавками диоксида циркония;
определены температуры Кюри исследуемых образцов;
обнаружено наличие дополнительных магнитных фаз с отличающимися температурами Кюри в некоторых образцах.
1. Гуричев А.Г. Магнитный резонанс в ферритах и антиферромагнетиках - М. - Наука. - 1973 - С.591.
2. Детлаф А.А. Курс общей физики А.А. Детлаф, Б.М. Яворский - М.: Высшая школа, 1989.-608с.
3. Смит Я, Вейн Х. Ферриты. - М.: ИЛ, 1962. - 504 с.
4. Физические и физико-химические свойства ферритов: Сборник статей. - Минск: Наука и техника, 1966. - 353 с.
5. Тикадзуми С. Физика ферромагнетизма. - М.: Мир, т. 2. Магнитные свойства веществ, 1983. - 302 с.
6. Гортер Е.В. Намагниченность насыщения и кристаллохимия ферромагнитных окислов // УФН. - 1955. - т. 57. - вып. 2. - С. 279 - 346.
7. Бляссе Ж. Кристаллохимия феррошпинелей. - М.: Металлургия, 1968. - 184 с.
8. Кринчик Г.С. Физика магнитных явлений. - М.: Изд-во Моск. ун.-та, 1976. - 367с.
9. Аркадьев В.К. Электромагнитные процессы в металлах. Ч.1.-М.: ГЭИ, 1934., Ч.2. М.: ГЭИ. - 1936.
10. Штольц Н.Н., Пискарев К.А. Ферриты для радиочастот. - М.: Энергия, 1966. - 236 с.
11. Собрание трудов Л.Д. Ландау Т.1 / Под ред. Е.М. Лифшица. - М.: Наука, 1969.
- 128 с.
12. Тикадзуми С. Физика ферромагнетизма. Магнитные характеристики и практические применения. - М.: Мир, 1987. - 420 с.
13. Ранкис Г.Ж. Динамика намагничивания поликристаллических ферритов. - Рига: Зинатне, 1981. - 186 с.
14. Белов К.П. Ферриты в сильных полях. - М.: Наука, 1972. - 200 с.
15. Смирнов Д.О. Композиционные радиопоглощающие материалы на основе ферримагнитных соединений. Дисс. на соискание уч. степени кандидата техн. Наук.
- Москва: МЭИ(ТУ), 2009...19