JPH03200303A - 電波吸収体用酸化物磁性材料 - Google Patents

電波吸収体用酸化物磁性材料

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JPH03200303A
JPH03200303A JP1343740A JP34374089A JPH03200303A JP H03200303 A JPH03200303 A JP H03200303A JP 1343740 A JP1343740 A JP 1343740A JP 34374089 A JP34374089 A JP 34374089A JP H03200303 A JPH03200303 A JP H03200303A
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鴫原 政夫
Yoshio Sato
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 イ1発明の目的 〔産業上の利用分野〕 本発明は、電波暗室、電波吸収壁等に使用する、主とし
て30MH2〜1000t4H2の周波数領域で使用す
るニッケル・銅・亜鉛・鉄系酸化物磁性フェライトから
成る電波吸収体用酸化物磁性材料に関する。
〔従来の技術〕
酸化物磁性材料(以下磁性フェライト)から成る電波吸
収体は、電波暗室の内壁に、炭素入りのウレタンで形成
した電波吸収体と複合した複合型吸収体として、又テレ
ビ電波の乱反射によるテレビ画像のゴーストを防止する
電波吸収壁の材料として開発が進められており、特に電
波暗室を小型化する上で重要な材料となっている。
電波暗室は、市街地、工場等、多くの電磁波が発生され
る環境内に於て、電子装置の電磁ノイズの特性を評価す
る上で重要な設備となっており、電波暗室の室内に於て
は、電子装置の電磁ノイズの特性を評価する規格化され
た周波数域である30MH2〜100100Oの範囲に
於て、理想的には電波の反射が存在することのない材料
が要求されている。
このため電波暗室の小型化、低価格化をはかるため、現
在電波暗室の内壁には磁性フェライトから成る板状の電
波吸収体と、炭素粒子を含ませたウレタンを楔形にした
電波吸収体を組み合せた複合型電波吸収体が用いられて
いる。炭素粒子を含ませたウレタンによる楔形の電波吸
収体のみにより電波を吸収する時は、周波数が一桁低く
なる時は同じ吸収特性を得るためには楔の長さは一桁長
さの長いものを必要とする。又複合型の電波吸収体に於
ても、使用する磁性フェライトの周波数による反射係数
の値にもよるが、従来に於ては周波数が一桁低くなる時
、複合する炭素入りウレタン製電波吸収体の長さは2倍
以上になり、このため特に低い周波数である30MH2
付近に於て電波に対し高い反射係数を持つ磁性フェライ
トの電波吸収体が求められていた。
従来の電波吸収体は30〜35モル%の酸化亜鉛(Zn
O)、10〜15モル%の一酸化ニッケル(NiO)、
3〜9モル%の一酸化銅(CuO)、及び残部が酸化第
二鉄(Fe203)から成る磁性フェライトの電波吸収
体が複合型の電波吸収体に用いられていたが、電波暗室
を構成する吸収壁の整合厚を構成する時、電波暗室に用
いる磁性フェライトの反射係数は少なくとも一20db
を必要としており、従来の前記組成による材料では反射
係数が一2ndb以下の特性を示す周波数領域は50M
H2〜450MH2であって、これをウレタン吸収体と
整合させた時低い周波数域に於てはウレタンから成る吸
収体が大きくなってしまい、必要な空間を確保したい時
、電波暗室は大きなものとなる欠点があった。
〔発明が解決しようとする課題〕
本発明は、小型化した優れた特性でしかも低価格の電波
暗室を構成する時に、特に必要な30MH2〜400M
H2領域に於て、少なくとも反射係数が一20dbより
大きい反射係数を持つ電波吸収特性に優れた、しかも焼
結し易い電波吸収体用酸化物磁性材料を提供する事にあ
る。
口0発明の構成 〔課題を解決するための手段〕 本発明は従来の30.0〜35.0モル%の酸化亜鉛(
ZnO)、10.0〜15.0モル%の一酸化−1−ッ
ケル(NiO)、3.0〜9.0モル%の一酸化銅(C
uO)、及び残部が酸化第二鉄(Fe20:i)を主成
分とする、ニッケル・銅・亜鉛・鉄(NiCuZnFe
)系磁性フェライトである酸化物磁性材料に、酸化チタ
ン(TiO)を7.0重量%以下(0,0重量%を含ま
ず)の範囲で添加することにより、30MH2〜400
MH2の特に低い周波数領域に於て、−20db以下の
反射係数の吸収特性を持つ電波吸収体用酸化物磁性材料
を得るもので、又本発明の酸化物磁性材料の焼結温度は
1050℃〜1170℃の比較的低い温度で焼結しても
所望の特性が得られる焼結体であることを特徴とする電
波吸収体用酸化物磁性材料とする。
即ち本発明は30.0〜35.0モル%の酸化亜鉛(Z
nO)、10.0〜15.0モル%の一酸化ニッケル(
NiO)、3.0〜9.0モル%の一酸化銅(CuO)
、及び残部酸化第二鉄(Fe20:+)からなる主成分
と、副成分として7重量%以下(0重量%を含まず)の
酸化チタン(TiO)とからなり、電波吸収特性を有す
ることを特徴とする電波吸収体用酸化物磁性材料である
〔作用〕
本発明による電波吸収体用磁性材料の基本組成に於て、
酸化亜鉛(ZnO)の亜鉛の値を30モル%から35モ
ル%に増加すると磁気共鳴周波数の値は低くなり、又−
酸化ニッケル(NiO)の組成比を増加すると磁気共鳴
周波数の値は高い周波数へ移る。又、−酸化銅(CuO
)の組成比を増加すると磁気共鳴周波数の値は低くなる
が、一方一酸化銅は焼結温度を低める効果により添加さ
れ、本発明の組成範囲を決めるものである。
本発明の実施例に於ける50.0モル%の酸化第二鉄(
Fe203)、33.0モル%の酸化亜鉛(ZnO)、
12.0モル%の一酸化ニッケル(NiO)、5.0モ
ル%の一酸化銅(CuO)の組成比で、従来の組成であ
る酸化チタン(TiO)が無添加である時の磁気特性は
、キュリー点がほぼioo℃、100KH2に於ける初
透磁率が2000、直流磁界が10エルステツドに於け
る磁束密度は0.28テスラ(2800G)であり、前
記の諸特性により本発明の主成分の基本組成範囲は、酸
化亜鉛(ZnO) を30.0ないし35.0モル%、
−酸化ニッケル(NiO)を10.0〜15.0モル%
、−酸化銅(CuO)を3.0〜9.0モル%とするも
のである。
又本発明の目的である電波に対し大きな反射係数を得る
副成分である酸化チタンは、実施例の0.2重量%ない
し7.0重量%の添加範囲に於て、添加量の増加と共に
特に重要である30MHz〜300MH2の周波数範囲
に於て、添加量が0.2重量%ないし2.0重量%の範
囲に於ては酸化チタン(TiO)の添加量を増すにつれ
て反射係数の値は格段に大きな値を示している。又、電
波暗室の吸収体を小形化するために必要な特に低周波域
の100MH2以下の周波数範囲では、本実施例の酸化
チタンが重量比で2.0%ないし7.0%の添加された
範囲では、無添加の従来の材料に比べて優れた反射係数
の値を示しており、従って本発明に於ける添加される酸
化チタン(TiO)の値は7.0重量%以下(0重量%
を含まず)とした。
〔実施例〕
以下1本発明の実施例について説明する。
主成分として、50.0モル%の酸化第二鉄(Fe20
3)、33.0モル%の酸化亜鉛(ZnO)、12.0
モル%の一酸化ニッケル(NiO)、及び5.0モル%
の一酸化銅(CuO)を含有する従来組成のニッケル・
銅・亜鉛・鉄(NiCuZnFe)系フェライトに、酸
化チタン(TiO)を0.2重量%〜7.0重量%(w
t%)添加し、混合、予備焼成、造粒し、成形プレス後
、1100℃で2時間、大気中に於て焼成した。各周波
数の電波に於ける反射係数は、各組成の異なる材料毎に
、外径19.8mm、内径8.6mm、厚さ5.7mm
のリング試料を作り、同軸管法により測定した。酸化チ
タン(TiO)の添加重量%に対する電波の反射係数の
値を第1表に、又、各酸化チタンの添加量に対する各周
波数に於ける反射係数との関係を第1図、並びに第2図
に示し、酸化チタン(TiO)の添加量と誘電率との関
係を第2表に示す。
結果は酸化チタンの添加量を増加すると供に低い周波数
域に於ける電波の反射係数の値は大きくなり、即ち電波
の吸収特性に優れた材料が得られ、酸化チタン(TiO
)を7.0重量%添加した時に於ても200MH2に於
て反射係数が一20dbの値が得られ、しかも30MH
2に於ける反射係数の値が一29dbという小型の電波
暗室を構成する上で重要な300MH2以下で反射係数
に優れた電波吸収体用酸化物磁性材料が得られた。電波
の吸収特性を示す反射係数の値は、30MH2より周波
数が高くなるにつれ高くなり、又最大値は高い周波数へ
移って行くが、酸化チタン(TiO)の添加量が1.0
%に於て、最大の反射係数が得られ、又反射係数が最大
となる周波数の値は最高値を示し、さらに酸化チタン(
TiO)の添加量を増すと30MH2付近に於ける反射
係数の値は大きくなり、反射係数が最大となる周波数は
低い周波数へと移って行く結果を示している。これらの
特性値で反射係数が最大となる周波数の移動は第2表に
示す誘電率の値に符号しており、誘電率が最小値を示す
酸化チタン(TiO)添加組成に於て、最大の反射係数
の値と、最大の反射係数を示す周波数として最も高い周
波数を示している。
以下余白 ハ1発明の効果 〔発明の効果〕 本発明によれば、従来のニッケル・銅・亜鉛・鉄系酸化
物磁性材料に7.0重量%以下(0重量%を含まず)の
酸化チタン(TiO)を添加することにより、従来のニ
ッケル・銅・亜鉛・鉄系酸化物磁性材料に比べて、電波
の反対係数の値が特に300MH2以下の周波数域に於
て一20db以下の領域が広がり、低周波に於ける電波
吸収特性を大幅に改良した電波吸収体用酸化物磁性材料
が得られた。
従って本発明による電波吸収体用酸化物磁性材料を用い
た電波暗室では、特に30MH7に於てウレタンとの複
合吸収体として使用する時は電波暗室の電波吸収壁の厚
さを薄く出来る。また、従来と同じ厚さの時には複合電
波吸収体としてより広い帯域の電波吸収に適用でき小型
で低価格な電波暗室を構成することが出来る。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明による電波吸収体の酸化チタン(TiO
)の添加量が、0重量%(wt%)(比較例)、0.4
重量%、0.8重量%、1.0重量%の時の30MH2
〜100100O範囲に於ける周波数と反射係数との関
係を示す特性図。 第2図は本発明による電波吸収体の酸化チタン(TiO
)の添加量が、1.5重量%、2.0重量%、3.0重
量%、5重量%、7重量%の時(7) 30M1(Z〜
100O100O範囲の周波数と反射係数との関係を示
す特性図。 第7図

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1.30.0〜35.0モル%の酸化亜鉛(ZnO)、
    10.0〜15.0モル%の一酸化ニッケル(NiO)
    、3.0〜9.0モル%の一酸化銅(CuO)、及び残
    部酸化第二鉄(Fe_2O_3)からなる主成分と、副
    成分として7重量%以下(0重量%を含まず)の酸化チ
    タン(TiO)とからなり、電波吸収特性を有すること
    を特徴とする電波吸収体用酸化物磁性材料。
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