离子取代对高介YIG铁氧体材料的性能影响.pdf
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1、收稿日期:2022-12-29基金项目:国家自然科学基金(62071106);四川省重点研发项目(2021YFG0221)通信作者:苏桦,教授,博士,主要从事电子功能陶瓷材料及器件应用的研究。E-mail:uestcsh 电子元件与材料Electronic Components and Materials第 42 卷Vol.42第 6 期No.66 月Jun2023 年2023离子取代对高介 YIG 铁氧体材料的性能影响杨 钊,梁 吉,苏 桦(电子科技大学 电子薄膜与集成器件国家重点实验室,四川 成都 611731)摘 要:基于固相反应烧结法制备了 BixY3-x-yCayMyFe5-yO12
2、(x=1.01.6,y=0.10.5,M 为 4 价离子 Zr4+、Sn4+)旋磁铁氧体材料。首先分析了不同 Bi3+离子取代量对材料介电性能和微波旋磁性能的影响,由此确定最佳的 Bi3+离子取代量。然后在其基础上,研究了不同 Ca2+/Zr4+和 Ca2+/Sn4+离子共取代对材料综合性能的影响。研究表明,当 Bi3+离子取代量 x 为 1.4 时,能最好地兼顾 YIG 铁氧体材料高介电常数和低铁磁共振线宽的综合要求。进一步对 Ca2+/Zr4+和Ca2+/Sn4+离子共取代的研究发现,采取 Ca2+/Zr4+共取代的方案(最佳取代量 y 为 0.4),更有助于获得高的介电常数,其最佳性能为
3、:Ms=145 kA/m,=29.4,H=2.7 kA/m;而采用 Ca2+/Sn4+共取代的方案(最佳取代量 y 为 0.3),则可以在进一步降低铁磁共振线宽上取得突破,其最佳性能为:Ms=147 kA/m,=28.5,H=2.2 kA/m。关键词:旋磁铁氧体;介电性能;Bi3+取代;共取代;铁磁共振线宽中图分类号:TM277+.3文献标识码:ADOI:10.14106/ki.1001-2028.2023.1769引用格式:杨钊,梁吉,苏桦.离子取代对高介YIG 铁氧体材料的性能影响 J.电子元件与材料,2023,42(6):681-686.Reference format:YANG Zha
4、o,LIANG Ji,SU Hua.Effect of ion substitution on properties of high dielectric constantYIG ferrite materials J.Electronic Components and Materials,2023,42(6):681-686.Effect of ion substitution on properties of high dielectric constantYIG ferrite materialsYANG Zhao,LIANG Ji,SU Hua(State Key Laboratory
5、 of Electronic Thin Films and Integrated Devices,University of Electronic Scienceand Technology of China,Chengdu 611731,China)Abstract:BixY3-x-yCayMyFe5-yO12(x=1.0-1.6,M is 4-valent ions Zr4+,Sn4+,y=0.1-0.5)gyromagnetic ferritematerials were prepared by solid phase reaction sintering method.Firstly,
6、the effects of the Bi3+content on the dielectricproperties and microwave gyromagnetic properties of the materials were analyzed,and the optimal Bi3+content wasdetermined.Secondly,the effects of co-substitution of Ca2+/Zr4+and Ca2+/Sn4+ions on the comprehensive properties of thematerials were investi
7、gated.The results show that when the Bi3+content is 1.4,the high dielectric constant and lowferromagnetic resonance linewidth of YIG ferrite were satisfied.Further studies of Ca2+/Zr4+and Ca2+/Sn4+co-substitutionshow that Ca2+/Zr4+co-substitution(the optimal substitution amount is 0.4)is more benefi
8、cial to the high dielectric constant(best performance:Ms=145 kA/m,=29.4,H=2.7 kA/m),while the Ca2+/Sn4+co-substitution scheme(the bestsubstitution amount is 0.3)can further reduce the ferromagnetic resonance linewidth(best performance:Ms=147 kA/m,=28.5,H=2.2 kA/m).Keywords:gyromagnetic ferrite;diele
9、ctric properties;Bi3+substitution;co-substitution;ferromagnetic resonance linewidth 微波铁氧体器件在微波技术中占有非常重要的地位,在航空航天、卫星通信、电子对抗以及移动通信等领域都有着非常广泛的应用。微波旋磁铁氧体材料作为微波铁氧体器件的核心,在环行器、隔离器、移电子元件与材料相器、变极化器等微波铁氧体器件中对微波传输信号进行隔离、移相、调制、倍频、放大、通路选择以及极化状态控制等,其性能的优劣直接决定了微波铁氧体器 件 综 合 性 能 的 好 坏 以 及 其 微 小 型 化 发 展 的进程1-2。近年来,随着
10、国防及民用无线通信技术的快速发展,小型化、宽频带和多功能的发展趋势在各种通信电子产品中体现得越来越明显。雷达、基站、手机等无线通信电子系统的体积越来越小,但功能却越来越强大,这就对其中采用的各种微波铁氧体器件的小型化和集成度提出了越来越高的要求。作为微波铁氧体器件设计中重要参数之一的介电常数 与器件的尺寸大小密切相关。由于电磁波在介质中传播的波长与介电常数的平方根成反比,因而提高旋磁铁氧体材料的介电常数就成为了实现微波铁氧体器件小型化的重要手段。例如,在带线型中心结环行器中,旋磁铁氧体圆盘半径 R 有如下近似计算公式3:R=1.84k=1.84(c)eff(1)式中:k 为有效波数;为工作角频
11、率;c 为光速;为铁氧体介电常数;eff为铁氧体有效磁导率。可见,铁氧体圆盘半径大小与铁氧体介电常数的平方根成反比。目前,实践研究也很好地证明了这一点。因此提高旋磁铁氧体材料的介电常数是减小微波铁氧体器件尺寸的有效突破口。石榴石结构的旋磁 YIG 铁氧体材料具有铁磁共振线宽窄、介电损耗低以及磁晶各向异性弱等优点,是目前应用最为广泛的微波旋磁铁氧体材料。但常规YIG 铁氧体的介电常数一般只有 13154,难以满足微波旋磁器件进一步小型化发展的需求。近年来国内外有一些研究报道发现,通过适量 Bi3+取代 Y3+能够有效提升 YIG 铁氧体材料的介电常数,但同时也会导致YIG 材料的铁磁共振线宽显著
12、增大5-6。为了研制更有应用意义的高介 YIG 铁氧体材料,在 Bi3+取代的基础上加入 Ca2+/Zr4+共取代能够在一定程度上优化材料的性能7,而 Sn4+半径与 Zr4+相近,和 Ca2+共取代能取得与 Ca2+/Zr4+相似的效果。为了能更有效地兼顾好 YIG铁氧体高介电常数和优良旋磁性能,特别是低铁磁共振线宽特性,本文拟详细研究以下离子取代方案对高介旋磁 YIG 铁氧体介电性能和旋磁性能的影响:首先优化Bi3+在 YIG 中的取代量,然后对比分析不同 Ca2+/Zr4+和Ca2+/Sn4+共取代方案对材料介电性能和旋磁性能的影响,由此确定 YIG 铁氧体材料最佳的配方设计方案,为促进
13、该类型材料的开发和应用提供有益的指导。1 实验方法基于固相反应烧结法制备旋磁 YIG 铁氧体材料。首先采用高纯的氧化物原料,按照配方 BixY3-xFe5O12(x=1.0,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6)进行称料,一次球磨 6 h,经 800 预烧后,再二次球磨 12 h,再造粒、成型、烧结,样品最终烧结温度间于 950 1050,视含 Bi 量的高低及获得样品的致密化程度确定各自最佳的烧结温度。在确定最佳 Bi 取代量后,再按分子式 BixY3-x-yCayMyFe5-yO12(M 为 4 价离子 Zr4+、Sn4+,y=0.1,0.2,0.3,0.4,0.5)制备 Ca2
14、+/Zr4+和Ca2+/Sn4+共取代的 YIG 铁氧体,材料工艺与上同。采用排水法测试样品的密度,采用振动样品磁力计(VSM)测量材料的饱和磁化强度(Ms),采用 X射线衍射仪(XRD)分析材料的相组成,采用扫描电镜(SEM)观察样品断面微观形貌,使用材料阻抗分析仪在 50500 MHz 频率下测试材料的介电常数,使用TE106模式谐振腔法测试样品的铁磁共振线宽(H),测试频率为 9.3 GHz。2 结果及讨论图 1 所示为 BixY3-xFe5O12配方下不同 Bi3+取代样品的介电频谱。在测试频率 50100 MHz 范围内所有样品介电常数保持稳定。图 2 为测试频率为 100 MHz时
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