Effects of ${Co_3}{O_4}$, and ${La_2}{O_3}$on the Magnetic Properties of Sr-Ferrite

${Co_3}{O_4}$${La_2}{O_3}$ 첨가가 Sr 페라이트의 자기적 특성에 미치는 영향

  • Jang, Se-Dong (Division of Materials Engineering, Chungnam National University) ;
  • Kim, Chong-O (Division of Materials Engineering, Chungnam National University) ;
  • Kim, Jong-Hui (Research Center for Advanced Magnetic Materials)
  • 장세동 (충남대학교 공과대학 재료공학과) ;
  • 김종오 (충남대학교 공과대학 재료공학과) ;
  • 김종희 (고기능성자성재료연구센터)
  • Published : 2001.08.01

Abstract

We carried out these experiments to examine the effects of element substitution of Co and La-Co for Sr-ferrite. The calcined properties of Co and La-Co element substitution were examined, and also the sintered magnetic properties were measured with the stoichiometric condition. The magnetic properties of $(La-Co)_{0.3}-SrM$ composition are as follows; $(M_s)$: 71.08 emu/g, $iH_c$: 4.38 kOe and $B_r$ : 4.18 kG, $iH_ c$ :4.35 kOe, $BH_{max}$: 4.3 MGOe. The $BH_{max}$ value was increased up to 10 % compared with conventional values. Our results imply that the magnetic properties of Sr-ferrite can be improved by the substitution of those elements.

Sr 페라이트 자석의 자기적 특성을 향상시키기 위하여 화학량론적 조건인 $SrFe_{ 12}$$O_{19}$ [SrM]에서 $_{11.7}$Co$SrFe_{0.3}$ $O_{19}$[$Co_{0.3}$ -SrM]/ 및 $Sr_{0.7}$ $La_{0.3}$F $e_{11.7}$ $Co_{0.3}$ $O_{19}$ /[(La-Co)$_{0.3}$-SrM] 조성으로 혼합후 공기중 하소를 실시하여 하소분의 특성을 조사하였고, 소결조제와 함께 미분쇄한 후 공기 중에서 소결하여 페라이트 자석을 제조한 후 자기특성 변화를 조사하였다. 화학량론적인 조성에서 (La-Co)$_{0.3}$-SrM 조성으로 원소치환을 실시한 하소분말을 사용하여 제조한 페라이트 자석의 소결특성은 포화자화 ($M_{s}$ ) 71.08 emu/g, 보자력 ($iH_{c}$ ) 4.38 kOe 및 잔류자속밀도 ($B_{r}$ ) 4.18 kG, 보자력 ($iH_{c}$ ) 4.35 kOe, 최대에너지적($BH_{max}$ ) 4.3 MGOe으로 화학량론적인 조건에 비해 B $H_{max}$가 10% 이상 더 큰 자기특성값을 나타내었다.나타내었다.다.

Keywords

References

  1. E.P. Wohlfarth Ferromagnetic Materials Vol3, North Holland Publishing Co, (1982), Chap. 4. 5
  2. Y. Kaneko, and A. Hamamura, J. Jpn. Soc. Powder & Powder Metallurgy, 39(11), 11937, (1992)
  3. Y. Kaneko, K. Kitajima, and N.Takusagawa, J. Ceramic Soc. Jpn., 101(8), 8905, (1993)
  4. R. N. Summergrad, E. Banks, J. Phys. Chem. Solid., 2, 312, (1957) https://doi.org/10.1016/0022-3697(57)90076-8
  5. F. K. Lotering, J. Phys. Chem. Solids, 35, 1633, (1974) https://doi.org/10.1016/S0022-3697(74)80176-9
  6. H.Yamamoto, H.Kumehara, and H. Nishio, J. Jpn. Soc. Powder & Powder Metallurgy, 42, 6712, (1995)
  7. H.Yamamoto, J. Jpn. Soc. Powder & Prowder Metallurgy, 43(1), 15, (1996)
  8. H.Taguchi, T.Takeishi, and K.Suwa, J. Jpn. Soc. Powder & Powder Metallurgy, 44, 13, (1997)
  9. H.Taguchi, T.Takeishi, and K.Suwa, J. Jpn. Soc. Powder & Powder Metallurgy, 44, 13, (1997)
  10. ?K.Iida, Y.Minachi, K. Masuzawa, M.Kawakami, H. Nishio, and Taguchi, J. Magn. Soc. Japan, 23, 1093, (1999) https://doi.org/10.3379/jmsjmag.23.1093
  11. J. Phys. Chem. Solid. v.2 R. N. Summergrad;E. Banks