JPH0775206B2 - マイクロ波・ミリ波用磁性体組成物 - Google Patents

マイクロ波・ミリ波用磁性体組成物

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JPH0775206B2
JPH0775206B2 JP1153129A JP15312989A JPH0775206B2 JP H0775206 B2 JPH0775206 B2 JP H0775206B2 JP 1153129 A JP1153129 A JP 1153129A JP 15312989 A JP15312989 A JP 15312989A JP H0775206 B2 JPH0775206 B2 JP H0775206B2
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JP
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microwave
4πms
millimeter wave
present
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健弘 鴻池
博 田村
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Murata Manufacturing Co Ltd
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Murata Manufacturing Co Ltd
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Description

【発明の詳細な説明】 <産業上の利用分野> この発明は、マイクロ波やミリ波などの高周波領域にお
いて使用される磁性体組成物に関するものである。
<従来の技術> 従来、高周波用磁性体材料としては、Mn−Mgフェライ
ト、Ni−Znフェライト、YIGフェライト、リチウムフェ
ライトなどが用いられている。
これらは、飽和磁化(4πMs)の値が500〜4000ガウス
を有する優れた材料である。
これらの中でも特にリチウムフェライトは4πMsが3700
ガウス程度と大きく、かつキュリー点(Tc)が650℃付
近の高い温度にあるため、4πMsの室温付近における温
度変化率が小さいので、高安定なアイソレータやサーキ
ュレータなどの回路素子に応用可能な材料である。
<発明が解決しようとする課題> しかしながら、リチウムフェライトは、強磁性共鳴吸収
半値幅(ΔH)や誘電損失(tan δe)等の損失が他の
マイクロ波・ミリ波用フェライトに比べて大きいという
欠点を有している。
例えば、純粋なリチウムフェライトLi0.5Fe2.5O4はΔH
とtan δeが周波数10GHzで、それぞれ500エルステッド
以上、0.01以上と大きく、実際のマイクロ波・ミリ波用
回路素子には使用できない場合が多い。
この発明は上記のような問題点に鑑みてなされたもの
で、Li0.5Fe2.5O4の一部をZnで置換して4πMsを高め
て、高い周波数帯で使用できるようにし、かつZnの量を
適宜変化させることにより、4πMsを任意の値に設定で
きるようにすると共に、PbOを添加含有させてΔHとtan
δeについて改善されたマイクロ波・ミリ波用磁性体
材料を提供することを目的としている。
<課題を解決するための手段> 上記目的を達成するために、この発明のマイクロ波・ミ
リ波用磁性体組成物はLixFeyZnzO0.5+y+0.5z(但
し、x+y+z )で表わされる組成において、x、y、
zがそれぞれ0.10≦x≦0.21、0.77≦y≦0.88、0.02≦
z≦0.13の範囲にある組成を主成分とし、これにPbOの
形で表わした酸化鉛を0.01モル%以上、0.5モル%以下
添加したことを特徴としている。
<作用> この発明によれば、4πMsを3900〜5100ガウスの範囲で
任意に設定でき、従って、その使用する周波数に最も適
した4πMsの値を有する材料を選択できる。
この発明によると、4πMsの値が他のマイクロ波・ミリ
波用フェライトに比べて高い材料が得られるので、特に
30GHz以上の超高周波帯で使用するのに好適である。
また、この発明によると、Tcが高いゆえに室温付近での
4πMsの温度変化率が小さく、更に、ΔHおよびtan δ
eが十分に小さい、マイクロ波・ミリ波特性の良好な磁
性体を得ることができる。
上述したこの発明の目的、特徴、および利点について、
以下図面を参照して実施例により説明する。
<実施例> 先ず、原料として、高純度のLi2CO3、Fe2O3、ZnOおよび
PbOを準備した。これらの原料を第1表に示す組成が得
られる用に秤量し、エチルアルコールを分散媒に用いて
ボールミルで16時間湿式混合した。この混合物を乾燥し
た後、850℃で2時間仮焼し、仮焼物を得た。この仮焼
物をエチルアルコールおよび有機バインダと共に、ボー
ルミルに入れ、16時間湿式粉砕した。この粉砕物を乾燥
した後、50メッシュの網を通して造粒し、得られた粉末
を2000kg/cm2の圧力で3mm×3mm×20mmの角柱に成形し
た。この成形物を1050〜1200℃で2時間焼成した後、機
械加工により直径1.3mmの球および直径1.3mm、長さ16mm
の円柱のサンプルを得た。
得られた球形サンプルについて、振動形磁力計を用いて
4πMsおよびTcを測定し、TE106空胴共振器中で10GHzに
おけるΔHを測定した。
また、円柱形サンプルについて、TM010空胴共振器中で
攝動法を用いて10GHzにおけるε、tan δeを測定し
た。それらの結果を第1表に示す。
尚、第1表中※印はこの発明の範囲外であり、それ以外
はすべてこの発明の範囲内のものである。
更に、第1表に示した実験例の結果を、LixFeyZnzO
0.5+y+0.5zの組成比を表わす3成分組成図中に示し
た。この図面中の番号は、各試料番号を表わす。尚、こ
の図面において、発明の範囲内にある組成比を示す領域
は、頂点A、BおよびCを有する三角形で示されてい
る。
次に、この発明の組成範囲を限定した理由について説明
する。
試料番号1、6、11、16、21および26のように、PbOの
添加量が0.01モル%以下のものは、ΔHおよびtan δe
が大きくなり、実用に適さない。
また、試料番号5、10、15、20、25および30のようにPb
Oの添加量が0.5モル%を越えるものはtan δeが大きく
なり好ましくない。
試料番号31および32のように、zが0.02以下のものは、
Znによる4πMsの向上の効果がなく、この発明の範囲か
ら除外される。
試料番号33および34のように、xが0.10以下のものは、
ΔHが大きく、かつTcが低くなり、従って4πMsの温度
変化率が大きくなり好ましくない。
試料番号35及び36のように、yが0.77以下のものは、Δ
Hおよびtan δeが大きくなり好ましくない。
これに対して、この発明の磁性体組成物では十分に小さ
いΔHとtan δeを有し、かつ高いTcを有している。
又、この発明の磁性体組成物は4πMsの値が他のマイク
ロ波・ミリ波用磁性体に比べて大きいため、それらの磁
性体よりも高い周波数帯で使用することが可能である。
更に、LixFeyZnzO0.5+y+0.5zの化学式で表わされる
x、yおよびzをこの発明の範囲内で適宜変化させるこ
とによって、4πMsの値を3900〜5100ガウスの間で自由
に選択することができ、従って、使用する周波数に最も
適した4πMsの値を得ることができるのである。
【図面の簡単な説明】
図面はこの発明に係るマイクロ波・ミリ波用磁性体組成
物のLixFeyZnzO0.5+y+0.5zの組成比を表わす3成分
組成図である。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】LixFeyZnzO0.5+y+0.5z(但し、x+y+z
    )で表わされる組成において、x、y、zがそれぞれ
    0.10≦x≦0.21、0.77≦y≦0.88、0.02≦z≦0.13の範
    囲にある組成を主成分とし、これにPbOの形で表わした
    酸化鉛を0.01モル%以上、0.5モル%以下添加含有して
    なるマイクロ波・ミリ波用磁性体組成物。
JP1153129A 1989-06-15 1989-06-15 マイクロ波・ミリ波用磁性体組成物 Expired - Lifetime JPH0775206B2 (ja)

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