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1)  microwave lithium ferrite
微波锂系铁氧体
2)  Li-Ti gyromagnetic (mi-crowave)ferrite
锂-钛旋磁微波铁氧体
3)  Li-Ti gyromagnetic (mi-crowave)ferrite
锂钛旋磁微波铁氧体
4)  microwave YIG ferrite
YIG系微波铁氧体
5)  microwave ferrite
微波铁氧体
1.
According to the functional requirement and material characteristic of microwave ferrite substrates,the simulation process of relative motion trace was studied in the parallel lapping and polishing area by using coordinate transformation method,and it provided the theoretic foundation for the reasonable selection of processing parameters.
针对微波铁氧体基片的功能要求和材料特性,基于坐标变换法对平行式研磨、抛光加工区域的相对运动轨迹进行仿真研究,为合理选择工艺参数提供理论依据;通过正交化实验分析各种工艺参数对研磨效率的影响规律;在此基础上,采用优化组合的工艺参数进行微波铁氧体基片平行式研磨和抛光加工,技术指标均达到或超过了使用要求。
2.
The wide temperature stability and high power are the important properties of microwave ferrite s research all the time.
宽温度稳定性,大功率一直是微波铁氧体材料研究的重点。
3.
A novel microwave ferrite thin-film transformer based on Si IC technology was presented.
实现了一种新型的基于硅IC工艺的微波铁氧体集成薄膜变压器。
6)  Li-ferrite
锂铁氧体
1.
The Cu-Ti co-metal wave-guide films on Li-ferrite material surface were made by a magnetron sputtering deposition.
采用磁控溅射镀膜方法,在锂铁氧体材料表面,制备了Cu-Ti复合金属波导膜系。
2.
The calculated results showed that the effective magnetic anisotropy constants of ultrafine particles were larger than the magnetocrystalline anisotropy constant of Li-ferrite.
结果发现,有效磁各向异性常数随粒度的减小而增大,微粉的有效磁各向异性常数大于锂铁氧体的磁晶各向异性常
补充资料:锂-钛旋磁微波铁氧体
分子式:
CAS号:

性质:在锂铁氧体基础上用四价钛离子置换一部分三价铁离子所形成的旋磁铁氧体。具有尖晶石型结构,典型化学式为O4,式中[  ]代表八面体晶位,其余金属离子处于四面体晶位。锂铁氧体中引入钛离子,在于降低饱和磁化强度。饱和磁化强度可达0.04T。铁磁共振线宽3.6kA/m左右。居里温度120~275℃。磁滞回线为矩形。对应力不敏感。主要原料为二氧化钛、碳酸锂和氧化铁。为防止烧结过程中锂的挥发损失和降低烧成温度,配料时常加入微量的氧化铋。采用一般电子陶瓷工艺,热压烧结或氮气氛烧结。为提高自旋波共振线宽,常加入少量氧化钴。为降低铁磁共振线宽,有时还加入少量氧化锌。可用于制作C波段和X波段的数字移相器。

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