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正文:
微電子組件一直在朝著小型化的方向發(fā)展。然而,這種小型化進(jìn)程受
到電感元件的限制而并不成功。鐵氧體多層磁耦合電感器的設(shè)計(jì)、制造和
性能,尤其是重點(diǎn)介紹了混合介電.鐵氧體多層電感器的低溫共燒技術(shù)。
在磁性陶瓷中的磁損失低于非晶磁性
金屬,這促進(jìn)了鐵氧體和介電陶瓷在
多層板中的應(yīng)用。當(dāng)線圈由鐵氧體包圍時(shí),多匝線圈之間的磁泄露高且電
絕緣低,因此多層板中介電和鐵氧體陶瓷層的低溫共燒非常值得期待。
目前大家對(duì)共燒陶瓷非常感興趣,主要目的在于通過印刷方法將電感線
和空間寬度減少到較低值(小于100txm)。然而,制造介電板環(huán)繞鐵氧體磁
心的主要難點(diǎn)在于加工難度和材料的熱失配。盡管鐵氧體可以實(shí)現(xiàn)低溫?zé)?/div>
結(jié),但由于磁導(dǎo)率對(duì)于多層結(jié)構(gòu)熱失配導(dǎo)致的機(jī)械應(yīng)力很敏感,從而抑制
了介電和鐵氧體帶共燒技術(shù)的發(fā)展。一旦解決了設(shè)計(jì)和制造技術(shù)問題,且
高效經(jīng)濟(jì)燒結(jié)和成型低介電多層板的難題被攻克,將可以制備具有混合介
電.鐵氧體的多層綜合陶瓷變壓器,Matz的結(jié)果有力地支持了該結(jié)論。
針對(duì)汽車和工廠排放出的大量廢熱,熱電電源有望改變能源格局,氧
化物等熱電材料可以將廢熱轉(zhuǎn)化為電能同時(shí)不需要渦輪等運(yùn)動(dòng)部件,且不
會(huì)產(chǎn)生二氧化碳?xì)怏w、放射性物質(zhì)或其他排放物。為了實(shí)現(xiàn)理想的熱電發(fā)
電,需要材料具有高的熱電轉(zhuǎn)化優(yōu)值因子和化學(xué)穩(wěn)定性。他們給出了電阻
率、塞貝克系數(shù)、熱導(dǎo)率、熱膨脹系數(shù)、
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