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微电子组件一直在朝着小型化的方向发展。然而,这种小型化进程受
到电感元件的限制而并不成功。铁氧体多层磁耦合电感器的设计、制造和
性能,尤其是重点介绍了混合介电.铁氧体多层电感器的低温共烧技术。
在磁性陶瓷中的磁损失低于非晶磁性
金属,这促进了铁氧体和介电陶瓷在
多层板中的应用。当线圈由铁氧体包围时,多匝线圈之间的磁泄露高且电
绝缘低,因此多层板中介电和铁氧体陶瓷层的低温共烧非常值得期待。
目前大家对共烧陶瓷非常感兴趣,主要目的在于通过印刷方法将电感线
和空间宽度减少到较低值(小于100txm)。然而,制造介电板环绕铁氧体磁
心的主要难点在于加工难度和材料的热失配。尽管铁氧体可以实现低温烧
结,但由于磁导率对于多层结构热失配导致的机械应力很敏感,从而抑制
了介电和铁氧体带共烧技术的发展。一旦解决了设计和制造技术问题,且
高效经济烧结和成型低介电多层板的难题被攻克,将可以制备具有混合介
电.铁氧体的多层综合陶瓷变压器,Matz的结果有力地支持了该结论。
针对汽车和工厂排放出的大量废热,热电电源有望改变能源格局,氧
化物等热电材料可以将废热转化为电能同时不需要涡轮等运动部件,且不
会产生二氧化碳气体、放射性物质或其他排放物。为了实现理想的热电发
电,需要材料具有高的热电转化优值因子和化学稳定性。他们给出了电阻
率、塞贝克系数、热导率、热膨胀系数、
出自http://www.bjsgyq.com/
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