СПОСОБ СИНТЕЗА СТРОНЦИЕВЫХ ФЕРРИТОВЫХ ПОРОШКОВ В ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПЕЧАХ Российский патент 2007 года по МПК H01F1/11 B22F9/16 

Описание патента на изобретение RU2313151C1

Изобретение относится к технологии постоянных магнитов на основе феррита стронция, которые находят все более широкое применение в электронике, радиотехнике, приборостроении, медицине и др. областях.

Известен способ синтеза стронциевых ферритовых порошков, включающий превращение в системе оксидов стронция и железа в феррит стронция в вертикальной печи в газовой кислород- и азотсодержащей среде, например в воздушной среде (Летюк Л.М., Костишин В.Г., Гончар А.В. Технология ферритовых материалов магнитоэлектроники. Москва, МИСиС, 2005, с.352). Применение такой технологии повышает производительность процесса синтеза ферритовых порошков до нескольких тонн в час при значительной экономии энергоресурсов. Недостатком этого способа является повышенная активность синтезированных порошков, связанная не только с их дисперсностью, но и значительной дефектностью как поверхностного слоя, так и объема самих частиц.

Высокая активность синтезированных порошков объясняется тем, что процесс ферритообразования при синтезе порошков в вертикальных печах осуществляется путем создания градиента температур по высоте печи, обеспечивающего смещение интервалов окислительно-восстановительных процессов в шихте из-за избыточной свободной энергии системы, локального повышения давления и температуры. Это обстоятельство обуславливает появление значительных микронапряжений (поверхностных и объемных) и трещин в ферритовых изделиях, формирующихся в процессе последующего высокотемпературного спекания сырых заготовок из синтезированных порошков.

Технический результат изобретения - нормализация активности порошков стронциевого феррита, синтезируемого в печах вертикального типа.

Технический результат достигается тем, что способ синтеза стронциевых ферритовых порошков, включающий превращение в системе оксидов стронция и железа в феррит стронция в вертикальной печи в газовой кислород- и азотсодержащей среде, осуществляется в регулируемой газовой среде при следующем соотношении компонентов (объемных %):

кислород - 25-40,

азот - остальное.

Достигаемый результат объясняется тем, что скорость превращения в системе SrO-Fe2O3 (синтез феррита стронция SrFe12O19) зависит от диффузионной подвижности ионов Sr2+ и О2+. Коэффициент самодиффузии ионов Sr2+ на порядок выше, чем, например, у ионов Ва2+ (феррит бария). В тоже время скорость взаимодействия ферритов с кислородом в обоих этих случаях остается одинаковой. Последнее обстоятельство во многом определяет повышенную дефектность структуры стронциевых ферритов, обусловленную как наличием анионных вакансий, так и возникновением поверхностных микронапряжений в частицах ферритов, что, в конечном счете, приводит к повышению активности стронциевых ферритовых порошков, синтезированных в динамических условиях фазообразования. Этим объясняется необходимость превышения содержания кислорода выше его эквивалентного количества в газовой фазе при синтезе стронциевых ферритовых порошков в вертикальных печах. Соблюдение упомянутых условий может обеспечить не только снижение дефектности кристаллической решетки ферритовых порошков, но и уровень возникающих при их синтезе микронапряжений (и поверхностных, и объемных), сохраняя при этом синтезируемый порошок в тонкодисперсном состоянии (с размером частиц 0,6-0,8 мкм). В результате снижается процент брака магнитов по трещинам.

Пример.

Проводили определение сравнительной эффективности предлагаемого способа синтеза порошков феррита стронция в печах вертикального типа при температуре 950°С с контролируемой газовой средой. В качестве исходных компонентов использовали карбонат стронция (SrCO3 ТУ 95-2326-91 марки «ч.д.а.», разлагающийся до оксида при температуре более 550°С) и оксид железа (Fe2О3 ТУ 14-15-157-87 марки МТВ).

Синтезированные порошки измельчали мокрым помолом в аттриторе в течение 20 часов. Из полученной суспензии прессовали кольцевые изделия мокрым прессованием в магнитном поле напряженностью 700 кА/м, которые затем спекали в туннельной печи при 1280°С. Усредненные данные по разбраковке магнитов по трещинам приведены в таблице.

Таблица№ п/пСостав газовой среды в печи вертикального типа (% объемные)% выхода годных магнитов по трещинамПримечание1Кислород - 24, азот - 7682Выход за пределы2Кислород - 25, азот - 7585Соглано формуле3Кислород - 33, азот - 7786Соглано формуле4Кислород - 40, азот - 6086Соглано формуле5Кислород - 41, азот - 5983Выход за пределы6Воздух79Прототип

Как видно из данных таблицы, синтез ферритовых порошков по предлагаемому способу позволяет снизить количество трещин в магнитах после спекания, что можно объяснить нормализацией активности порошков, синтезируемых в печах вертикального типа.

Похожие патенты RU2313151C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ПОСТОЯННОГО МАГНИТА ИЗ ПОРОШКА ГЕКСАФЕРРИТА СТРОНЦИЯ 2009
  • Булатов Марат Фатыхович
  • Рыбаков Алексей Владимирович
  • Ильясов Фардин Касаинович
RU2431545C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОПРОНИЦАЕМЫХ МАРГАНЕЦ-ЦИНКОВЫХ ФЕРРИТОВ 2007
  • Летюк Леонид Михайлович
  • Андреев Валерий Георгиевич
  • Меньшова Светлана Борисовна
  • Майоров Вячеслав Геннадьевич
  • Подгорная Светлана Владимировна
  • Стрыгин Александр Александрович
RU2343579C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ ИЗ ФЕРРИТА СТРОНЦИЯ 1989
  • Иванова И.Н.
  • Данилович М.Б.
  • Голубков Л.А.
  • Ткаленко Э.Н.
  • Димитров Димитор Вастлев[Bg]
  • Владимиров Васил Максимов[Bg]
  • Маринова Виолета Александрова[Bg]
  • Славова Василка Стоименова[Bg]
RU1656776C
Способ изготовления анизотропных ферритовых постоянных магнитов 1987
  • Левин Геннадий Иванович
  • Богдан Борис Николаевич
SU1475773A1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АНИЗОТРОПНЫХ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ НА ОСНОВЕ ФЕРРИТА СТРОНЦИЯ 1993
  • Богдан Б.Н.
  • Чубрин В.А.
  • Коноплева Н.Н.
RU2044351C1
Способ измельчения смеси карбоната стронция и оксида железа в производстве гексаферритов стронция 2015
  • Костишин Владимир Григорьевич
  • Андреев Валерий Георгиевич
  • Налогин Алексей Григорьевич
  • Кожитов Лев Васильевич
  • Панина Лариса Владимировна
  • Алексеев Альберт Александрович
RU2614171C1
Способ измельчения смеси карбоната стронция и оксида железа в производстве гексаферритов стронция 2015
  • Костишин Владимир Григорьевич
  • Андреев Валерий Георгиевич
  • Налогин Алексей Григорьевич
  • Читанов Денис Николаевич
  • Кудашов Алексей Анатольевич
  • Алексеев Альберт Александрович
RU2611814C1
РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЙ ФЕРРИТ 2009
  • Костишин Владимир Григорьевич
  • Кожитов Лев Васильевич
  • Вергазов Рашид Мунирович
  • Андреев Валерий Георгиевич
  • Морченко Александр Тимофеевич
RU2417268C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НИКЕЛЬ-ЦИНКОВОГО ФЕРРИТА С ВЫСОКИМИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПОТЕРЯМИ 2011
  • Меньшова Светлана Борисовна
  • Бибиков Сергей Борисович
  • Вергазов Рашит Мунирович
  • Андреев Валерий Георгиевич
  • Куликовский Эдуард Иосифович
  • Прокофьев Михаил Владимирович
RU2587456C2
Способ получения поликристаллических ферритов-гранатов 2017
  • Костишин Владимир Григорьевич
  • Щербаков Сергей Владиленович
  • Налогин Алексей Григорьевич
  • Мезенцева Марина Петровна
  • Михайленко Михаил Александрович
  • Коробейников Михаил Васильевич
  • Брязгин Александр Альбертович
RU2660493C1

Реферат патента 2007 года СПОСОБ СИНТЕЗА СТРОНЦИЕВЫХ ФЕРРИТОВЫХ ПОРОШКОВ В ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПЕЧАХ

Изобретение относится к технологии постоянных магнитов на основе феррита стронция, которые находят все более широкое применение в электронике, радиотехнике, приборостроении, медицине и др. областях. Технический результат изобретения - нормализация активности порошков стронциевого феррита, синтезируемого в печах вертикального типа. Способ синтеза осуществляют в вертикальных печах превращением системы оксидов стронция и железа в феррит стронция в регулируемой газовой среде, содержащей азот и кислород, при следующем соотношении компонентов, % (объемных): кислород - 25-40, азот - остальное. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 313 151 C1

Способ синтеза стронциевых ферритовых порошков, включающий превращение в системе оксидов стронция и железа в феррит стронция в вертикальной печи в газовой кислород- и азотсодержащей среде, отличающийся тем, что синтез осуществляют в регулируемой газовой среде при следующем соотношении компонентов, об.%:

кислород25-40азотостальное

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2007 года RU2313151C1

ЛЕТЮК Л.М
и др
Технология ферритовых материалов магнитоэлектроники
- М.: МИСИС, 2005, с.352
Шихта для получения гексаферрита стронция 1991
  • Нерсесян Микаэл Давидович
  • Комаров Алексей Валентинович
  • Авакян Петрос Бахшиевич
  • Боровинская Инна Петровна
SU1809931A3
Устройство для автоматического контроля средней крупности дробленного материала 1980
  • Корчемный Николай Александрович
  • Рожковский Николай Францевич
  • Синявский Николай Владимирович
SU884740A1
Домовый номерной фонарь, служащий одновременно для указания названия улицы и номера дома и для освещения прилежащего участка улицы 1917
  • Шикульский П.Л.
SU93A1
US 5061412 А, 29.10.1991
НО .-'-'-уТПйЛгК:В. А. Иванов 0
SU310223A1

RU 2 313 151 C1

Авторы

Андреев Валерий Георгиевич

Гончар Александр Владимирович

Летюк Леонид Михайлович

Стрыгин Александр Александрович

Каморина Галина Викторовна

Шишканов Алексей Николаевич

Даты

2007-12-20Публикация

2006-05-06Подача