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鐵氧體磁性英文解釋翻譯、鐵氧體磁性的近義詞、反義詞、例句

英語翻譯:

【化】 ferrimagnetism

分詞翻譯:

鐵氧體的英語翻譯:

【化】 ferrite

磁的英語翻譯:

magnetism

專業解析

鐵氧體磁性(Ferrimagnetism)是介于鐵磁性和亞鐵磁性之間的一種特殊磁有序現象,其微觀結構中不同亞晶格的磁性離子磁矩呈反向排列且大小不等,導緻宏觀自發磁化。該現象由法國物理學家路易·奈爾于1948年在反鐵磁性理論基礎上提出,現已成為電子工程領域的基礎概念。

從材料特性來看,鐵氧體磁性材料化學通式為MFe₂O₄(M代表二價金屬離子如Mn²⁺、Zn²⁺或Ni²⁺),具有高電阻率(10²-10⁸ Ω·m)和低渦流損耗特性。這種尖晶石型晶體結構使其特别適用于高頻電磁場環境,其磁滞回線滿足: $$ B = mu_0(H + M) $$ 其中$mu_0$為真空磁導率,$H$為外加磁場強度,$M$為磁化強度。

工程應用中,鐵氧體磁性材料主要服務于三大領域:

  1. 電力電子:制作高頻變壓器磁芯(工作頻率可達MHz級),參考中國電子元件行業協會标準GB/T 9637-2023
  2. 微波器件:用于環形器、隔離器的钇鐵石榴石(YIG)單晶材料
  3. 數據存儲:磁記錄介質的γ-Fe₂O₃磁粉基底

國際材料數據協會(Materials Data Center)2024年報告指出,錳鋅鐵氧體(Mn-Zn Ferrite)在80kHz工況下的功率損耗僅為矽鋼片的1/50,這種性能優勢使其成為開關電源核心材料。美國物理聯合會出版的《磁性材料手冊》詳細論述了鐵氧體微觀磁疇結構的溫度穩定性機制。

網絡擴展解釋

鐵氧體磁性是指鐵氧體材料表現出的亞鐵磁性特征,具體解釋如下:

一、基本定義與特性

鐵氧體是由鐵離子和其他金屬氧化物(如Mn、Ni、Zn、Ba等)組成的複合氧化物。其磁性屬于亞鐵磁性,即材料内部相鄰磁性離子的磁矩呈反平行排列,但因磁矩大小不等而産生淨磁矩。相較于金屬磁性材料,鐵氧體具有:

  1. 高電阻率(半導體特性),渦流損耗小;
  2. 高頻磁導率優異,適合高頻弱電領域;
  3. 較低磁能密度,飽和磁化強度僅為純鐵的1/3~1/5。

二、磁性來源與機制

鐵氧體的磁性源于超交換作用:氧離子作為中介,促使相鄰磁性離子(如Fe³⁺)的電子自旋産生反平行排列。由于不同晶格位點的磁矩不等,整體表現為亞鐵磁性。這種特性使其在無外磁場時仍能保持一定磁化強度。

三、分類與應用

根據性能可分為:

  1. 軟磁鐵氧體:高磁導率、低矯頑力,用于變壓器、電感等高頻器件;
  2. 永磁鐵氧體:高矯頑力,用于揚聲器、電機磁芯;
  3. 旋磁/矩磁鐵氧體:應用于微波器件、磁存儲等領域。

四、局限性

鐵氧體因磁能密度低,難以滿足低頻強電或大功率場景需求。


總結來看,鐵氧體磁性是亞鐵磁性與半導體特性結合的特殊磁現象,使其成為高頻電子設備的核心材料,但受限于磁飽和強度,應用領域具有選擇性。

分類

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