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J. Phys. Colloques
Volume 38, Number C1, Avril 1977
2nd International Conference on Ferrites / 2e Conférence Internationale sur les Ferrites.
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Page(s) | C1-51 - C1-55 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/jphyscol:1977110 |
J. Phys. Colloques 38 (1977) C1-51-C1-55
DOI: 10.1051/jphyscol:1977110
GROWTH AND PROPERTIES OF MANGANESE ZINC TIN FERRITE SINGLE CRYSTALS
H. WATANABE and S. TAKEDAAkai. Electric Co., Ltd. 12,2-chome, Higashi-Kojiya, Ohta-ku, Tokyo, Japan
Résumé
Des études de la croissance cristalline et de la précipitation de la phase non magnétique ont été effectuées sur le ferrite de Mn-Zn contenant différents éléments. Les cristaux de ferrite de Mn-Zn-Sn sont les seuls qui présentent un phénomène de précipitation d'une fine phase non magnétique de SnO2 exempte de toute craquelure. De plus des études cristallographiques et magnétiques ont été effectués sur des monocristaux de ferrite de Mn-Zn-Sn avant et après recuit. Les variations de la composition de ces monocristaux présentent des propriétés caractéristiques. Les ions Sn4+ et Fe2+ produits par la substitution de 2 Fe3+ occupent des sites B du réseau spinelle. Par un recuit sous oxygène, la fine phase SnO2 précipite dans le plan (111) de la structure spinelle. Toutefois, même en présence d'une phase SnO2, on peut obtenir uniquement en ajustant les conditions de recuit, les hautes valeurs de perméabilité nécessaires dans les applications de ces matériaux aux têtes magnétiques.
Abstract
Studies of the crystal growth and the precipitation of the non-magnetic phase were made on the Mn-Zn ferrite containing various elements. Mn-Zn-Sn ferrite crystals are the only ones showing the precipitation phenomenon of the fine non-magnetic phase of SnO2 without any cracks. Furthermore crystallographic and magnetic studies have been made on the Mn-Zn-Sn ferrite single crystals before and after the annealing treatments. The variations of the composition of Mn-Zn-Sn ferrite single crystals show characteristic properties. Sn4+ and Fe2+ ions caused by the substitution of 2 Fe3+ ions occupy the B lattice point of the spinel structure. By the annealing treatment under the conditions of oxygen atmosphere, fine SnO2 phase precipitate in (111) plane of spinel structure. But even the SnO2 phase included, high µ property - which is necessary in order to apply for the magnetic head material - can be attained just by the adjustment of the annealing conditions.