Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
хомякова диплом готово без.docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
12.12 Mб
Скачать

Аннотация

Элементы и устройства на основе феррита со структурой иттрий-железистого граната (ИЖГ) нашли широкое применение в различных областях современной электроники, радиотехники, и пр. Улучшение магнитных свойств ИЖГ посредством отжига в атмосфере кислорода эффективно используется в различных технологических процессах. Работы в данном направлении ведутся в России и на ФГУП «НПП» «Исток», г. Фрязино.

В процессе высокотемпературного отжига в атмосфере кислорода основные электромагнитные параметры ИЖГ (такие как Ԑ, μ, tgδԐ, tgδμ) улучшаются. При повышении температуры спекания размер зерна ИЖГ растет, что, соответственно, уменьшает такой тип дефектности, как пористость. Так же снижаются и значения тангенса диэлектрических и магнитных потерь.

Целью данной работы являлось снижение магнитных и диэлектрических потерь (tgδԐ, tgδμ) в иттрий­-железистом гранате.

Дипломная работа изложена на 76 страницах, содержит 28 рисунков, 6 таблиц, список использованных источников из 16 наименований.

Содержание

Введение 7

1 Аналитический обзор литературы 8

1.1 Особенности кристаллической и магнитной структуры, физические свойства иттрий-железистого граната (Y3Fe5O12) 8

1.2 Дефекты нестехиометрии в структуре ИЖГ 12

1.3.1 Процесс спекания феррогранатов состава Y3GaхFe5-хO12 12

1.3.2 Влияние газовой среды на процесс спекания феррогранатов состава Y3Fe5О12 13

2.1 Технология и основы производства ферритов 28

2.2 Прессование ферритовых изделий 30

2.2.1 Изготовление изделий методом прессования 30

2.2.2 Ферритизация, спекание и другие виды термической обработки ферритовых материалов и изделий. 31

2.3 Методика определения тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости при частотах от 50 до 108 Гц 34

2.3.1 Образцы для испытаний 34

2.3.2 Испытательная аппаратура 35

2.3.3 Проведение эксперимента 35

2.3.4 Определение диэлектрической проницаемости Ԑ, тангенса угла диэлектрических потерь tgδԐ и проводимости γ методом волноводных линий 36

2.3.5 Определение Ԑ', Ԑ" и γ методом «тонкого стержня» 39

2.3.6 Магнитная восприимчивость (метод магнитных весов) 41

3.1 Результаты влияния отжига на основные электромагнитные характеристики 43

3.2 Влияние состава и температуры выращивания на образование пор в монокристалле 45

4 Техника безопасности 51

4.1 Основы электробезопасности при производстве ферритовых элементов 51

4.1.1 Основы техники безопасности при производстве ферритовых изделий 52

52

4.1.2 Общие положения 52

4.1.3 Обработка сырьевых материалов, помол и приготовление шихты 53

56

4.2 Общие требования безопасности 56

4.3 Специальные требования безопасности 58

4.3.1 Транспортировка баллонов 58

4.3.2 Хранение баллонов 59

4.3.3 Эксплуатация баллонов 60

4.3.4 Ответственность за невыполнение инструкции 62

4.4 Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи 62

4.4.1 Общие положения 62

4.4.2 Помощь при поражении электрическим током 63

4.4.3 Остановка кровотечения 66

4.4.4 Оказание помощи при ранениях 67

4.4.5 Оказание помощи при ушибах 68

4.4.6 Помощь при переломах 69

4.4.7 Помощь при ожогах 70

4.4.8 Помощь при отравлении газами 71

4.4.9 Помощь при микротравмах 71

4.4.10 Первая помощь при отморожении 72

4.4.11 Первая помощь при попадании инородных тел органы и ткани 72

4.4.12 Первая помощь при обмороке, тепловом и солнечном ударах 73

4.4.13 Помощь при укусе животных 73

4.4.14 Взрывные травмы 74

Выводы 76

Список используемых источников 77