DE1471349A1 - Verfahren zur Herstellung eines weichmagnetischen Mangan-Zink-Ferroferritsinterkoerpers und nach diesem Verfahren hergestellter Sinterkoerper - Google Patents
Verfahren zur Herstellung eines weichmagnetischen Mangan-Zink-Ferroferritsinterkoerpers und nach diesem Verfahren hergestellter SinterkoerperInfo
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Description
PT« f ' 0
lM»ldf r: U.V. PHILIPS' ÄOEjlillPEjlFABJWEKE« ^^ \ 1471349
Akt·: M Je 545 . . · (Λ \
vom, 31.7*64 ..^,
••Verfahren »ur Herstellung eines weiohsagnetischen Mangan-Zink«
Ferroferritsinterk6rpera und nach diesen Verfahren hergestellter
bekanntlich werden Sinterkörper aus welchftagnetischen
Wangan-Zink-Perroferriten häufig in der Hochfrequenztechnik verwendet.
Zu 'ie se· u weck bus se η sie i·. ullgenainen strenfc Anforderungen erfüllen,
Howohl in beaug auf den sogenannten "Cütefaktor" (der ein
Maas für die elektromagnetischen Verlust ist) als auch in Besag auf
die Anfangsperiieabilitlt. In der Fkolillteratur hat aan darue den
Herstellungsverfahren dieser Art von tinterkCrpern besondere Anfaerksa··
fceit gewidaet. Es ist bereits lange btkmnnt, dass auerstolf als teetandteil
der Casateoephäre, in der die Sinterung uad daiauffolgende Abkühlung
stattfinden, einen störenden einfluss auf die elektro-
«jafrm-tiechen Si^enschaften oer iiinterpredukte ausüben kann» insbesondere1
durch Oxydation eines Teiles des Mangans iu einer Valenzstufe hSher
als ?, aber auch durch eine Verschiebung des Verhältnis»»β der «engen
zweiwertigen Lleens und crelwerti(;en Eisens nach weniger günstigen
Werten. Hieraus lässt sich erküren, dass bei der Herstellung der be«
treffenden •Unterkörper, bei der ein Ge»isoh aus Oxyden von Hangan,
<Sink oder cüaen - we lohe Oxyde jeweils farn oder teilweise dureh
andere Verbindungen der genannten Metalle, die bei *rhit«ung auf
Tecperatoren Über 600*C in Oxyde übergehen έβηηβη, ersetst «erden
können - vorgesintort wird, nachgefolgt durch Abkühlen und Felnsaehefl
des Vorsinterproduktes, Formgebung .und Absinteruk^ ces gebildeten
Körpers, das Absintern und die darauffolgende Abkühlung oft ia «iner
• 09109/0491
-2- PH.18.545
eau* rs toll'armen G.-.satmosphäre, z.B. in einer Stickstoff stmosph&re,
dl· ein» kleine ^Hueretoffmeng? »nthält, durchgeführt werden. Ss kommt
insbesondere darauf an, da·a die otueretoif-Dissosiatlonsspannung de·
ab*usinternden ferritkörp« rs während de· ganzen Verlaufe· der theralemhmjfc
behandlung, der «τ untersogen wird, möglicast alt der partiellen 3p«aa«m
des Jaueratoffee in der («aeataosph&re, die den i^erritkörper umgibt, in
Gleichgewicht ist, »odaee tier Ferritkörper weder unerwünschte Deduktion
nooh untewunschte Oxydation erfährt. Auf Grund dieaer Srkenntnis hat ^
aaii versucht, diese partielle Spannung des oauerstoffs fortwlhres.4
uöflichst der öauerstoi'fdissoslationsspannung des abzueinternden Ferrit·»^
körpers und bei der Jeweiligen Temperatur ansupassea. üuroh Irnltsunf t
auf verhXltniaaCssig hohe Temperaturen, s.B. von etwa 1400'C oder
in einer aus im wesentlichen reinen Sauerstoff bestehenden kann man auch sehr kompakte Ferritkörper erhalten. Solche Körper
nur verhültniSL&ssig wenig dasu, bei der dem «beintern nachfolgend·«
λ »kühl ur.f? Gase aus der umgebenden *ta>oephlr« In sich awfwht». 9ii
man jeaooh die Ferritkörper in einer weniger Sauerstoffreichen Oas·
atnosi-f.ire ab, z.B. in einen Gemisch aus Sauerstoff und ätiokstoff,
so erhält man weniger kocipaktt Endprodukte, die während der Abkühlung
noch rxfcclich leicht Gt.se aus der umgebenden Sas atmos i'hkre absorbieren
Können, »i^ bereits bemerkt, besteht die Gefahr einer unerwünschten
uauerstoffabeorption im wesentlichen nur bei der Abkühlung der öintertcörper.
Sind clese bei einer verhältnisme'ssig hohen Temperatur in
einer aua in w<sentllchen reinem Sauerstoff bestehenden Gasatmosphlre
in hohen/Masse dicht gesintert, und erniedrigt nan bei der Abkühlung
aul' drastische ..eise den sauerstoffgehalt der Gas atmos phSre, eo kann
unerwünschte Sauerstoffabsorption durch die Sinterkörper im wesent·
«09809/0408 bad
-3- M.18.545
lichen fans vereelden. Lernentaprechend «ar es dann auch bereits tekaanty
in ia «««entliehen reinem Sauerstoff bei Temperaturen von 1400*C o4er >, "
höher ab*usintern und dann in einer Gasatcosphtre abiukflhien, deren
Sauerstoff gehal* allmählich stark herabgesetzt wird, je nachdem dl·
Temperatur abnimmt, z.B. derart, dass bei etva 11OO*C dieser Sauerstoff«
gehalt noch nur 1/2 Volumenprozent und bei etwa 1000*C sofar nicht
sehr als etwa 1/20 Volumenprozent beträgt.
lilt bereits oben bemerkt, führt bein Absintern die an fang,
liehe Erhitzung auf verh<nism&ssif hohe Temperaturen, d.h., von
etva 140O'C oder höher, in einer aus ic. wesentlichen reinem Sauerstoff
bestehenden Gaaatmosphäre, zu der ιlldung kompakter Sinterprodukte·
l»er hohe jauerstoiTgehalt der Gasatmospha're In dieser Phase der Ab·
;j in te rung wirkt Jedoch auch noch in anderer Hinsicht ftinfti*. bei den
zum Sintern erforderlichen hohen Sinterteciperaturen besteht die Offahr»
dass die *'erritkörper nicht nur sauerstoff verlieren, sonCern auch
iat bei diesen Ter.peraturen deutlich eine Vercampfunffsneifunf zu durch
Heduktion feindeten Zink aus diesem *erritkb'rpern merkVar. Auch aus
diesem Grunrte ist als , solange die ott>ner«Khnr.en Ver.peraturen von et«·
14000C od^r höher au!rechterhalten werden, die Aneeuenheit einer
■ohtttsenden sauerstoff atmos phlre erforderlich· In ct-r folgenden Ihm·· t%^
der thermischen -ehandlune» also in ier ihano, In der die temperatur '
allmählich herabgesetzt wiru, niemt auch lan^eam tie Gefahr der ter. v'
:ampfung von Zink aus den "interkörpern ab, und kann also durch eine
allmähliche Herabsetzung des sauerstofffehaltes der Atmosphäre mit der
Einstellung ces Sauerstoffgehaltet der Jinteikörper auf den für die
angestrebten elektromagnetischen Kiptnschaften optimalen *ert, angefangen
werden, («emüss er ^rfindunf richtet o.an jedoch auch in dieser
i-hase der ^ehanolunc α ie Rtplung dt.>5 Jauerstcf f gehaltes der Atmosphäre
909809/0408
BAD
η.ie. 949
in erster Linie auf das Verhüten von Zinkverlvst» "aduroh enthalte* 4t*
··> naoh AbkOkIunf a«f eine Temperatur unter de· Curie-Pwakt erkalte*·* j
Si»terkera»f>, lntbesontere in den Kusseren Schienten, aehr fcautr ■*·«;?
•la alt Klckeieht auf die angestrebten elektromagnetischen Klgeaeohaftem
gevfiascht ist« WaSaa cer Erfindung wird der Sauerstoffgehalt der amf
oben leeehrivb«ne weise erhaltenen Jinterkörper hinterher dadaroh
Korrigiert* da·a aie einer thermischen Nachbehandlung untersogen werde»,
and swar d ad or oh t daaa eic aul'3 neue erhitst «erden, Jetzt auf eins
feaperttvr swiachen 125O0C und 1510*C, in einer eaue rat of f arsen Guataoaphlre,
d.h., in einer Caaatnoschäre mit eine· sauerstoffgehalt
▼on 0,05 tie ^ Volumprozent und wfihrenr einer ^eit vcn 5 bia 10 Jtunden,
wobei nan (*ie Verdaapfung von ^ink aua den t'errltkb'rpern verhinaert.
Zu cieaea Zwook geeignete Maasnahaen sind u.a. das lurchführen dieser
thernieohen Vaohbehandlung in eine· geachloaeenen baua, z.B. in eins·
geschlossenen kora&ischen Topf oder in einem geschlossenen Topf oder
einer geechloeaenen umhüllung aus Ferritaaterial von etwa der gleiohea
ohesiichen Zuaaaanfnaetzur.g «ie aie nachtubehandelnden Perritkörper. A«th
kann non gegebenenfalls <ier Casateosph&re, ir.it der die FerritkCrper sei
dtr vorliegenden tl.ermi ahen KachbeKandlun». in Berührung sind« Zlnkdaasf
s«f tthren.
unier Au.rech!erhaltung des Kontaktee bit der obenerwähnten sauerstoff· J
Uten «tmoephftre, abkühlen.
Mae. behandlung, eic Anfani spereeabilitfit von Ferritko'rpern, die dad*f*Ü-/
irhaltcn wurden., dass von Genjischen Bit einea Verhältnis der Vengen
Van pan, Eiatn unu Zink von Γ4.3 - 28,5 Mol." HnO und 53,0 - 54,0 Mol./i
r'o.O., hf st ^nO, *us fet; an κ tr. wurde, zu einem Viel leeren der Anfaagsperr.cabilifit
^r gleichen Körper vor er Nachbehandlung unah*.
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U71349
-5- Fi.ie.545
Xa Zuaaavjaaaaag alt Oben*tehendea betrifft 41· Srfinduag al»
Terfaarea m leratallaat ·1μ· weich-aagnetiaohtn Maagaa-ZlBk· '.
Ferroferrltalaterktfrfa r· dureh Torsintern «in·· Geaiaohea yob Oxjden
ata taagaa, liak «aft Slaea, eelehe Oxyde Jewell· gani oder tsllaeiaa
duroh aaiera Taraiiae dar genanntea Metalle dl· utirdn bal «·-""
dar Verslnteraag aerraahaadaa Uaatlndea in dia·· Oxjrd· «a«rg«h«n kSanaa
eraatat vardaa kSanaa, aaoagafolgt dureh AbkOhlen und ?«incaeh*n daa
▼oraiatarproduktaa» Forar«bung und Abaintaruag de· gebildeten Kdrpere*
valokaa Tarfahraa «iaareelt· dadurch gekennzelohnet iatr da·· yob alaaai
.Oaaiaah ait eiaaa Yarhiltnla dar üengaa Mangan, liaen und Zink yob
24») - t··) Mal.* IhO aad H»0 - 54,0 Mol.* Fe^, Reat ZnO avcgagaagaB
vftrd, mtä aadararaelt· dureh eina Koabiaatlaa einer Aasahl yob MaaaBafeMsK
gakaaBaaialuiat iat, dia la nachstehender Reihenfolge darehgeffihrt werdaflsf
£· bal dar la eiaer au wenigsten« 99 Toluaprosaat au« Saaaratoff
bee^headea Caaataoaphlra »tattfindendea
wird aaf eine Teeper»tür »vlaahan I)JO0C «ad 14309C erhltst.
vorauf die feaperatur wKhrand ein·· ZeltYarlaafa yob
3 Stunden bis wenigsten· 13 Minuten awiaehaa dieaen Craa
aufrechterhalten wird ι dann wird abgekOhlt.
b. flhrend der Abkflhlung wird la Toaperaturbareich awlaohaa
1310 UBd 123O0C alt einer allalhliohtn Eerabsotsuag daa
atoffgehaltaa dar Caaataoaphlre angefangen, derart, da·· a«i
einer Reaperatür yob 11300C dieae Caaataoaphlre aar aoah ν
hdchatena 0,2 Toluaprosent Sauerstoff anthllt» ;
q, Unter Aafreohterhaltang einaa Saueratoffgehaltea dlaaer
4. Uhr end einer Verdaapfung von Zink aus dea erhaltene» slAtwj|t
kSrper geaUaart wird, wird dieaer Sinterkörper aaf eiae>
*
ο
Temperatur twischen 1230 C und 1310 C in einer Gaaataoa
Temperatur twischen 1230 C und 1310 C in einer Gaaataoa
108809/0*01
U71349
-*- M. 1β. 545
■it «in·» Sauerstoffgehalt von 0,05 bis 10 Toi.?· erhitzt,
vorauf die Temperatur während ein·· Zeitvrrlaufa τοη 5 bi· 10
f.. Der Sinterkörper wird sohlieeslioh auf· neu« abgekühlt
in einer Gasatnoephlre mit ei»·· Sauerstoff«ehalt tob höchstens
0,1 ToI .#.
Die lirfindung wird an Hand einiger Auzführungateispiele nlher
erläutert.
BSISPIBL I.
BSISPIBL I.
Sin leinverteilte· Uetisch au· 53,5 Mol.jt Bisenoxyd Γ·«0*
(ait weniger als 0,02 Cew.> störenden Verunreinigungen, wie Calcium und
Siliciumverbindungen), 26,5 Hol·?· Mangankarbonat MnCO,, and 18,0 MoL)I
Zinkoxyd ZnO, wurde dadurch vorgesintert, dass es eine itunde lang auf
eine Temperatur ron 96O*C erhitst wurd·. fcaa abgekfihlte Tora inter produkt
wurde feingeciat.len, mit eines Bindemittel gemischt, gekörnt und unter
einem Druck von i/2 t/om1 au Hingen »it ein·· Aussendurohmesser von
10,7 «β» «in·· Innendurchmesser vom 7,3 mm und einer 16he von ),6 u
gepresst. Diese Ringe wurden in einen gasdichten Ofen gestellt. Die
Temperatur in der brhitzungssone de· Ofens, in dem sich eine su 99 ToI.Jl
aus Sauerstoff bestehende Gas atmosphäre befand-, wurde innerhalb von
5 Stunden auf 159OeC erhebt , welohe Temperatur dann nooh zwei Stunde»
lang aufrechterhalten wurd·. Darauf wurde allaihlich abgekühlt. Nachdem
die Brhitsungezone de· Ofen· eine Temperatur von 127O*C erreioht hatte,
wurde mit einer Herabsetzung des Saueretoffgenaltes der Gaaatnosphire
im Of em angefangen, und «war derart, dass bei den nachstehend erwähnten
Temperaturen der Sauerstoffgehalt der Gasatmosph&re die nachstehend erwlhnten
zugehörigen t>erte annahm.
ORIQ'NAL
•09809/0400
-7- W.1β.545
ton· des ΟΓ·η· der Ofciataosphlre 1· Ofta
1275'C 99
127O#C 20
125O«C . 5
1220*0 1
1150*C 0,1
Sie allmJthliohe Abkühlung wurde darauf bei eines konstanten
Jaueretoffgehalt der Gnaatsosphäre im Ofen von 0,1 Vol.jt fortsetzt.
Die nach Abkühlung auf Zimmertemperatur erhaltenen ainterkSrper
hatten eine Anfengepermeabilitlt von 1000 ( gemessen bei 23'C);
•le wurden dann in eine« keramischen Topf geschiebtet und, nachdem dieser
mit einem ebenfalle aus keramischem Material bestehenden Deokel abgHucaloaeen
war, ist Topf im Verlauf von drei Stunden in einem Ofen
auf eine Temperatur von 1280*0 erhitst. Der Sauarstoffgehalt der 6a·-
atmospha're in diesem Ofen betrug 0,1/^. Di· Temperatur von 126O*C wurd«
noch θ 3tunden lanf aufrechterhalten. Schliesslieh wurden die Sinterkörper
im Topf allmählich in und feit dem Ofen »»gekühlt, wobei der
Sauerstoffgehalt der Gasatmosphäre im Ofen auf einen "ert «wischen 0
und 0,1 Vol.£ gehalten wurde.
l>ie Anfangs pe rmeabi litlt der so erhaltenen FerritkCrper
bei 23*C Vetrug 5Θ00. Der bei 4 KHt und bei 23*C gemeasen· Gütefaktor,H,
der Ferritk6rper hatte einen «*ert von 260· Iei 1.00 Ut und bei der
gleichen Temperatur betrug dieser Wert 31·
BEISPIEL II.
KIn feimverteil tee Gemisch aus 53»O XoL1Ji Blsenox/d F«.O.
(»it weiniger als 0,3 Gew.?>
störenden Verunreinigungen, «le Celcium-
und SiIi iumverbindungen), 2^,0 Mol.j6 Mangankarbonat HnCO,, und 22,0 Holjl
— "9809/0*08
mn
-β- PI.1β.545
eine Temperatur voa 96O*C erhitst wurde* Daa aegekfihlte Yoralateraro4afcf
wurde feingemahlen, alt eiaaa Bindealttel geaieoht, gekirnt ua4 aster
einem Druok von 1/2 t/ca* tu Ringen ait einea Auasendurohaeaadr voa
10,7 am, einen Innendurohaeater von 7,J aa and einer BOb« ve« 3,6 aa
gepreaat. Diese Ringe wurden in einen gasdichten Ofea gestellt· Si·
Temperatur in der Krhitsungasone dee Ofens, Im dem aiah eiae aa 96
VoI.> aus oauerstoff bestehende Gaaataospaire befand, wurde inneraal·
von 5 «Hunden auf einen Wert von 1400'C gebracht, welehe Teaperatar
denn nooh eine Stunde lang aufrechterhalten wurde· Darauf ward· abgekühlt.
Machdem αie £rhit*ungssone dea Ofen· eine Temperatur von
1300"C erreicht hatte, wurde alt einer Herabaettung de· Sauerstoff«·
gehaltea dieser Oasatmoaphlr· aagefaagen and swar derart, daaa bei dem
nachstehend erwähnten Teaperaturen 4er Saueretoffgehalt der fUas IaMfHaJf
die nachstehend erwähnten sugehOrigen Werte aanaha. fe
sone dea Ofena Gaaataoaphlre la Ofaa ζ
1300·0 9·
1280·0 50
1260#C 20
1240'C 1
1220*C 0,5
1200»C 0,2
1150*C 0,06
Di· allm&hliche Abkühlung wurde dann bei eiaea konataaten
Sauerstoffgehalt der Gaaatmosphire ic Ofen von 0,06 Vol.;* forge··tat.
Lie nach Abkühlung auf Slaaerteaperatur erhaltenen Plater·
kSrpern hatten eine Anfangaperaeabilitlt von 1650 (geaeaeea bei 23*C)j
eie wurden dann in einea keraaiaehen Topf geachiohtet, and naoadaa 4i*aeV--mit
einem ebenfall· au· karaaiachea Material bestehenden Deckel geschlossen
war, Im Topf in Verlauf von drei Stunden in einem Ofen aaf
909809/0406
BAD ÜRU3MAL
U71349
-9- PR.1β.545
ein« Veaperatur von 1)00»C gebracht. Der Sauerstoffgehalt der
Casataoaphtre in dlesea Ofen betrug 0,5 YoI.^. Di· Teaperatur von
1300*C und dar Sauerstoffgehalt dar Casataosphlre von 0,5 ¥ol*Jt
durda noch 3 Stunden lan* aufrcohterhaltan. äohliaaslloh »urdcn
die Sinterkörper la Topf allefihlich in und ait dan Ofen abgtaflnlt,
«obai dar Sauerstoff gehalt der Oaaataoephlre la Ofen auf ei MB
•fert «wischen O und 0,1 VoI*>
eingestellt »ar· Di« Anfang··
peraabilitlt der so erhaltenen FerrltkSrper Wtruf 6200 bei
hatte einen «^ert Tor. 150. Bei 100 KB· und bei dar fleichen Τ··ρ·ratet
betrag dieser Wert 20·
S09809/040I
Claims (3)
1. Verfahren iur Herstellung slnsc weiohmagnetlsahen Kan gam-
Zlnk-Ferroi'erritainterkörper» durch Vorsinttrn sines Cemlsohes von
0<yden aus Mangan, Zink und K ie en (welch* Oxyds jeweils «ans oder teilweise
durch andere Verbindungen der ft nan η ten Iftalle, die unter den
bei der Vorsinterung herrschenden Beständen in die Oxyde fibergehen
können, ersetat werden können und nachfolgende» Abkühlen und 'einfachen
des Vorsinterproduktes, Formgebung und Absinterung des gebildeten EOrper«
gekennzeichnet durch eine Zusammen«etsung de· vorausinUrndsn Cemiaohe)·
von oder entsprechend 24,5 - 28,5 Mol.?» MnO und 53.0 - 54,0 Mol.*
Fe.O,, Kest InO, und die la nachstehender Reihenfolge durohgefOhrten
Uesanahitent
j,· Bei der ia einer su wenigsten· 95 VoI.^ aus Sauerstoff
bestehenden 0··atmosphäre stattfindenden Absi&teru&g wird aa£
sine Teaperstmr »wischen 137Ο·<5 und 14J0*C erhitet, vorauf
die l'seperatur während ein·· Zeitverla&fs το« »öchetens 3
Stunde» bis wenigstens IJ Minuten svisohen diesen Crease«
gehalt^ wird) darauf «trd *>>fek1ftlt.
J^ Während der Abkühlung wird ia TeaperaturWreieh svisohea
1310 und 125O*C ait elfter allalhliolhen Berabe*tt«ng des
oeuerstoffgehaltee der Oasataosphare angefangen, derart,
das· bei einer Temperatur von 115ΟΌ diese Casataosphär·
und noch höchsten· 0,2 ToI.^ Sauerstoff enthält.
£. Unter Aufreohterhaltung eines Sauerstoffgehaitos der
Qaeataosph&re von höchstens 0,2^ Vol./ wird weiter abgekOblt|
i Bei Steuerung der Verdampfung von Zink aus des erhaltenen
Sinterkörper wird dieser auf eine Temperatur zwischen 125O*C
und 131O*C in einer Casataosphäre mit einem Sauerstoffgehalt
909*09/0*0»
BAD ORIGINAU
-11· Pl.1β.545
von 0,05 und 1 YeI ./· erhitst, vorauf dl· Temperatur·vlhr···
Zeltverlaufs τοη 5 bis 10 Stunden »«liehen dleeen Orense*
(ehalten wlrd|
£ Der Sinterkörper wird sohllesslioh in einer Oasataosphir«
eine* Sauerstoffgehalt τοη hftehstens 0,1 ToI .>C abgektthlt.
2. Verfahren naoh Anspruch 1, dadurch cek*nn»eiohnet, dass die
Verdaapfung von 2lnk durch Lrhlttung des SlnterkCrpert in einen geschlossenen
keraalschen Topf gesteuert wird.
3. Nach Anspruch 1 hergestellter Sinterkörper.
909809/0*0«
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