الفريت (المغناطيس)

مجموعة من مغناطيسات الفريت، ملتصقة بها أدوات منزلية مغناطيسية.

الفريت هو أحد أنواع المواد الخزفية المغناطيسية التي تحتوي على أكسيد الحديد . وهي مواد مغناطيسية حديدية ، أي أنها تنجذب إلى المجالات المغناطيسية ويمكن مغنطتها لتصبح مغناطيسات دائمة . وعلى عكس العديد من المواد المغناطيسية الحديدية ، فإن معظم أنواع الفريت غير موصلة للكهرباء ، مما يجعلها مفيدة في تطبيقات مثل النوى المغناطيسية للمحولات لكبح التيارات الدوامية . [ 1 ]

يمكن تقسيم الفريتات إلى مجموعتين بناءً على إكراهها المغناطيسي ، أي مقاومتها لإزالة المغنطة: [ 2 ] الفريتات "الصلبة" ذات إكراه مغناطيسي عالٍ ، لذا يصعب إزالة مغنطتها. تُستخدم في صناعة المغناطيس الدائم لتطبيقات مثل مغناطيسات الثلاجة ومكبرات الصوت والمحركات الكهربائية الصغيرة . أما الفريتات "اللينة" فلها إكراه مغناطيسي منخفض، لذا يسهل تغيير مغنطتها وتعمل كموصلات للمجالات المغناطيسية. تُستخدم في صناعة الإلكترونيات لصنع نوى مغناطيسية فعالة تُسمى نوى الفريت للمحاثات عالية التردد والمحولات والهوائيات ، وفي مكونات الميكروويف المختلفة.

تتميز مركبات الفريت بتكلفتها المنخفضة للغاية، حيث تتكون في الغالب من أكسيد الحديد، ولها مقاومة ممتازة للتآكل. قام يوغورو كاتو وتاكيشي تاكي من معهد طوكيو للتكنولوجيا بتصنيع أول مركبات الفريت في عام 1930. [ 3 ]

التركيب والبنية والخصائص

الفريتات هي عادةً مركبات خزفية مغناطيسية حديدية مشتقة من أكاسيد الحديد ، ولها بنية بلورية مكعبة مركزية الجسم أو سداسية . [ 4 ] ومثل معظم أنواع الخزف الأخرى ، فإن الفريتات صلبة وهشة وضعيفة التوصيل للكهرباء .

تتكون هذه المواد عادةً من أكسيد الحديد الثلاثي ألفا ( مثل الهيماتيت Fe₂O₃ ) مع أكسيد عنصر فلزي واحد أو أكثر، وعادةً ما تكون صيغتها الكيميائية التقريبية M₂O · Fe₂O₃ مثل Fe(II) كما في معدن الماغنيتيت الشائع المكون من Fe(II)-Fe(III) ₂O₄ . [ 5 ] عند درجة حرارة أعلى من 585 درجة مئوية، يتحول Fe(II)-Fe(III)₂O₄ إلى طور غاما غير المغناطيسي. [6] يُشاهد Fe(II)-Fe(III)₂O₄ عادةً على شكل طبقة أكسيد الحديد الثنائي السوداء التي تغطي سطح أواني الطهي المصنوعة من الحديد الزهر. أما النمط الآخر فهو M₂ · Fe(III) ₂O₃ ، حيث M عنصر فلزي آخر. تشمل الفريتات الشائعة الموجودة في الطبيعة (عادةً ما تكون من مجموعة الإسبينيل) تلك التي تحتوي على النيكل ( NiFe₂O₄ ) والتي توجد على شكل معدن التريفوريت ، والفريت المغنيسيومي (MgFe₂O₄ ) ، [ 7 ] [ 8 ] والفريت الكوبالتي ( الفريت الكوبالتي[ 9 ] أو الفريت المنغنيزي ( MnFe₂O₄ ) والذي يوجد في الطبيعة على شكل معدن الجاكوبسيت . وفي حالات أقل شيوعًا، تُستخدم فريتات البزموت ، [ 10 ] والسترونتيوم ، والزنك كما هو موجود في الفرانكلينيت ، [ 11 ] والألومنيوم ، والإيتريوم ، أو الباريوم . [12][13 ] بالإضافة إلى ذلك ، تُستخدم سبائك اصطناعية أكثر تعقيدًا في كثير من الأحيان لتطبيقات محددة. [ 14 ] [ 15 ] 

تتخذ العديد من الفريتات التركيب الكيميائي الإسبينلي ذي الصيغة AB2 O4 ، حيثAوBكاتيوناتمعدنية مختلفة، أحدها عادةً الحديد (Fe). تتخذ الفريتات الإسبينيلية عادةً نمطًا بلوريًا يتكون من أكاسيد مكعبة متراصة (fcc) (O2−)، حيثتشغلAثُمن الفراغات رباعية الأوجه، وتشغلBنصف الفراغات ثمانية الأوجه، أيA2 +B 3+ 2 O 2− 4. ويُستثنى من ذلك ɣ-Fe 2 O 3 الذي يتخذ شكلاً بلورياً من نوع الإسبينيل، ويُستخدم على نطاق واسع كركيزة للتسجيل المغناطيسي. [ 16 ] [ 17 ]

مع ذلك، فإن البنية ليست بنية إسبينيل عادية ، بل هي بنية إسبينيل معكوسة: يشغل كاتيون B ثُمن الفراغات رباعية الأوجه، ويشغل كاتيون A ربع المواقع ثمانية الأوجه، ويشغل كاتيون B الربع المتبقي . من الممكن أيضًا وجود فيريتات إسبينيل ذات بنية مختلطة بالصيغة [ M²⁺ ( 1δ ) Fe³⁺δ ] [ M²⁺δFe³⁺ ( 2δ ) ] O4 ، حيثδهي درجة الانعكاس.

المادة المغناطيسية المعروفة باسم "Zn Fe" لها الصيغة ZnFe2 O4 ، معFe 3+يشغل المواقع الثمانية السطوح و Zn 2+وبشغلها للمواقع رباعية الأوجه، فهي مثال على الفريت الإسبينلي ذي البنية الطبيعية. [ 18 ]

تتخذ بعض الفريتات بنية بلورية سداسية، مثل فريتات الباريوم والسترونتيوم BaFe12 O19 (باو·6Fe2 O3 ) وSrFe12 O19 (SrO·6Fe2 O3 ). [ 19 ]

من حيث خصائصها المغناطيسية، غالبًا ما يتم تصنيف الفريتات المختلفة على أنها "لينة" أو "شبه صلبة" أو "صلبة"، وهو ما يشير إلى انخفاض أو ارتفاع الإكراه المغناطيسي ، على النحو التالي.

الفريتات اللينة

تُستخدم أنواع مختلفة من النوى الفريتية في صناعة المحولات والمحاثات الصغيرة
هوائي حلقي AM من الفريت في راديو محمول، يتكون من سلك ملفوف حول قلب من الفريت
مجموعة متنوعة من المحاثات والمحولات الصغيرة ذات النواة الفريتية

تحتوي الفريتات المستخدمة في المحولات أو النوى الكهرومغناطيسية على مركبات النيكل والزنك و/أو المنغنيز [ 20 ] . لا تُعدّ الفريتات اللينة مناسبة لصنع المغناطيس الدائم. فهي تتميز بنفاذية مغناطيسية عالية ، مما يجعلها موصلة للمجالات المغناطيسية وتنجذب إلى المغناطيس، ولكن عند إزالة المجال المغناطيسي الخارجي، لا تميل المغنطة المتبقية إلى الاستمرار. ويعود ذلك إلى انخفاض قسريتها . كما يعني انخفاض القسرية أن مغنطة المادة يمكن أن تنعكس بسهولة دون تبديد الكثير من الطاقة ( فقدان التخلف المغناطيسي )، بينما تمنع المقاومة العالية للمادة التيارات الدوامية في القلب، وهي مصدر آخر لفقدان الطاقة. ونظرًا لانخفاض خسائرها في القلب نسبيًا عند الترددات العالية، فإنها تُستخدم على نطاق واسع في نوى محولات الترددات الراديوية والمحاثات في تطبيقات مثل مصادر الطاقة ذات الوضع المُبدَّل وهوائيات الحلقة المستخدمة في أجهزة راديو AM.

أكثر أنواع الفريتات اللينة شيوعًا هي: [ 19 ]

فيريت المنغنيز والزنك
"Mn Zn"، بصيغة Mnδ Zn(1− δ ) Fe2 O4. يتميز Mn Znبنفاذيةوحثتشبعمن Ni Zn.
فيريت النيكل والزنك
"Ni Zn"، بصيغة Niδ Zn(1− δ ) Fe2 O4. تتميز الفريتات Ni Zn بمقاومة أعلى من Mn Zn، وبالتالي فهي أكثر ملاءمة للترددات التي تزيد عن 1 ميجاهرتز. [ 21 ]

للاستخدام مع الترددات التي تزيد عن 0.5  ميجاهرتز ولكن تقل عن 5  ميجاهرتز، تُستخدم فيريتات المنغنيز والزنك؛ أما عند الترددات الأعلى من ذلك، فيُعدّ فيريت النيكل والزنك الخيار المعتاد. ويُستثنى من ذلك محاثات الوضع المشترك ، حيث يكون تردد العتبة المُختار عند 70  ميجاهرتز. [ 22 ]

الفريتات شبه الصلبة

فيريت الكوبالت
CoFe2 O4 (CoO·Fe2 O3 ) يقع بين المواد المغناطيسية اللينة والصلبة، ويُصنف عادةً كمادة شبه صلبة. [ 23 ] يُستخدم بشكل أساسي في تطبيقاته المغناطيسية الانفعالية مثل أجهزة الاستشعار والمحركات [ 24 ] بفضل انفعالهالمغناطيسي(~200 جزء في المليون).CoFe2 O4 يتميز أيضًا بكونهالعناصر الأرضية النادرة، مما يجعله بديلاً جيدًا لـterfenol-D. [ 25 ]

علاوة على ذلك، يمكن ضبط الخصائص المغناطيسية الانفعالية لفريت الكوبالت عن طريق إحداث تباين مغناطيسي أحادي المحور. [ 26 ] ويمكن تحقيق ذلك من خلال التلدين المغناطيسي، [ 27 ] أو الضغط بمساعدة المجال المغناطيسي، [ 28 ] أو التفاعل تحت ضغط أحادي المحور. [ 29 ] يتميز الحل الأخير بسرعة فائقة (20 دقيقة) بفضل استخدام تلبيد البلازما الشرارية . كما أن التباين المغناطيسي المُستحث في فريت الكوبالت يُسهم في تعزيز التأثير المغناطيسي الكهربائي في المركب. [ 30 ]

الفريتات الصلبة

محرك كهربائي صغير ذو مغناطيس دائم مفكك، يظهر مغناطيسين من الفريت على شكل هلال في مجموعة الجزء الثابت (أسفل اليسار).

على النقيض من ذلك، تُصنع المغناطيسات الفريتية الدائمة من الفريتات الصلبة ، التي تتميز بقوة إكراه عالية ومغناطيسية متبقية عالية بعد التمغنط. تعني قوة الإكراه العالية أن هذه المواد مقاومة للغاية لإزالة المغناطيسية، وهي سمة أساسية للمغناطيس الدائم. كما تتميز هذه المغناطيسات بنفاذية مغناطيسية عالية . تُعرف هذه المغناطيسات باسم المغناطيسات الخزفية ، وهي رخيصة الثمن، وتُستخدم على نطاق واسع في المنتجات المنزلية مثل مغناطيسات الثلاجة . يبلغ الحد الأقصى للمجال المغناطيسي B حوالي 0.35 تسلا ، وتتراوح شدة المجال المغناطيسي H بين 30 و160 كيلو أمبير لكل متر (400-2000 أورستد ). [ 31 ] تبلغ كثافة المغناطيسات الفريتية حوالي 5 جم/ سم³ .    

أكثر أنواع الفريتات الصلبة شيوعاً هي:

فيريت السترونتيوم
SrFe12 O19 (SrO·6Fe2 O3 )، المستخدمة في المحركات الكهربائية الصغيرة، وأجهزة الميكروويف، ووسائط التسجيل، والوسائط المغناطيسية البصرية، والاتصالات، وصناعة الإلكترونيات. [ 19 ] سداسي الفريت السترونتيوم (SrFe12 Oيُعرف المركب (19 ) بقوة إكراههنتيجةً لخاصية التباين المغناطيسي البلوري. وقد استُخدم على نطاق واسع في التطبيقات الصناعية كمغناطيس دائم، ونظرًا لسهولة تحويله إلى مسحوق وتشكيله، فإنه يجد تطبيقاته في الأنظمة الدقيقة والنانوية مثل المؤشرات الحيوية والتشخيص الحيوي والمستشعرات الحيوية. [ 32 ]
فيريت الباريوم
BaFe12 O19 (باو·6Fe2 O3 )، وهي مادة شائعة الاستخدام في تطبيقات المغناطيس الدائم. تُعدّ فيريتات الباريوم من السيراميك المتين، وهي مستقرة عمومًا في مواجهة الرطوبة ومقاومة للتآكل. تُستخدم فيمكبرات الصوت،على سبيل المثال، وكوسيطللتسجيل المغناطيسي، كما هو الحال فيبطاقات الشريط المغناطيسي.

يُستخدم أكسيد الحديد وكربونات الباريوم أو كربونات السترونتيوم في صناعة مغناطيسات الفريت الصلبة. [ 33 ] [ 34 ]

إنتاج

تُنتَج الفريتات بشكل رئيسي من خلال عمليتين أساسيتين: الترسيب المشترك أو عملية سول-جل. تبدأ كلتا العمليتين بمحلول مائي. تُحفِّز إضافة قاعدة/حمض (في الترسيب المشترك) أو وقود/مخلب (في سول-جل) تحوّل المحلول. في الترسيب المشترك، تُشكِّل الأيونات المعدنية رواسب هيدروكسيد/أكسيد. بعد الترشيح والغسل والتجفيف والطحن، يُكلس المسحوق للحصول على طور الفريت. تتطلب عملية سول-جل زيادة في درجة الحرارة لتحويل المحلول المتجانس من سائل إلى هلام. بعد تكوّن الهلام، يحدث تفاعل احتراق ذاتي/اشتعال ذاتي يُنتج جزيئات أكسيد دقيقة، والتي تتحول بعد الطحن والتكليس إلى مسحوق الفريت النهائي. [ 35 ] معادلة مثالية للتفاعل موضحة أدناه: [ 36 ]

Fe₂O₃ + ZnOZnFe₂O₄

في بعض الحالات، يتم ضغط خليط المواد الأولية المطحونة ناعماً في قالب.

بالنسبة لفريتات الباريوم والسترونتيوم، تُورَّد هذه المعادن عادةً على شكل كربونات، BaCO₃ أو SrCO₃ . وخلال عملية التسخين، تخضع هذه الكربونات للتكليس :

MCO 3 → MO + CO 2

بعد هذه الخطوة، يتحد الأكسيدان لتكوين الفريت. ويخضع خليط الأكاسيد الناتج لعملية التلبيد .

يعالج

بعد الحصول على الفريت، يُطحن المنتج المبرد إلى جزيئات أصغر من 2 ميكرومتر ، وهي صغيرة بما يكفي بحيث تتكون كل جزيئة من مجال مغناطيسي واحد . ثم يُضغط المسحوق ويُجفف ويُعاد تلبيده. يمكن إجراء عملية التشكيل في مجال مغناطيسي خارجي لتحقيق توجيه مفضل للجزيئات ( التباين المغناطيسي ).

يمكن إنتاج أشكال صغيرة وبسيطة هندسيًا باستخدام الكبس الجاف. مع ذلك، قد تتكتل الجزيئات الصغيرة في هذه العملية، مما يؤدي إلى ضعف الخصائص المغناطيسية مقارنةً بالكبس الرطب. كما يُمكن إجراء التكليس والتلبيد المباشرين دون إعادة الطحن، لكنهما يؤديان أيضًا إلى ضعف الخصائص المغناطيسية.

يمكن أيضًا معالجة النوى الفريتية للمغناطيسات الكهربائية مسبقًا بالتلبيد (التفاعل المسبق)، ثم طحنها وضغطها. مع ذلك، تتم عملية التلبيد في بيئة محددة، كبيئة تفتقر إلى الأكسجين على سبيل المثال . ويختلف التركيب الكيميائي، وخاصة البنية، اختلافًا كبيرًا بين المادة الأولية والمنتج المُلبد.

لضمان تكديس المنتج بكفاءة في الفرن أثناء التلبيد ومنع التصاق الأجزاء ببعضها، يفصل العديد من المصنّعين المنتجات باستخدام صفائح فصل مسحوق السيراميك. تتوفر هذه الصفائح بمواد متنوعة مثل الألومينا والزركونيا والمغنيسيا، وبأحجام جسيمات دقيقة ومتوسطة وخشنة. من خلال مطابقة المادة وحجم الجسيمات مع المنتج المراد تلبيده، يمكن تقليل تلف السطح والتلوث مع زيادة تحميل الفرن إلى أقصى حد.

الاستخدامات

تُستخدم النوى الفريتية في المحاثات الإلكترونية والمحولات والمغناطيسات الكهربائية حيث تؤدي المقاومة الكهربائية العالية للفريت إلى خسائر منخفضة للغاية في التيارات الدوامية .

توجد الفريتات أيضًا على شكل كتلة في كابل الكمبيوتر، تسمى حبة الفريت ، والتي تساعد على منع الضوضاء الكهربائية عالية التردد ( تداخل الترددات الراديوية ) من الخروج أو الدخول إلى المعدات؛ يتم صنع هذه الأنواع من الفريتات بمواد ذات فقد ليس فقط لحجب (عكس)، ولكن أيضًا امتصاص وتبديد الطاقة غير المرغوب فيها ذات التردد العالي على شكل حرارة.

كانت ذاكرة الحاسوب المبكرة تخزن البيانات في المجالات المغناطيسية المتبقية لنوى الفريت الصلبة، والتي كانت تُجمع في مصفوفات من ذاكرة النواة . وتُستخدم مساحيق الفريت في طلاء أشرطة التسجيل المغناطيسي .

تُستخدم جزيئات الفريت أيضًا كمكون في المواد أو الطلاءات الماصة للرادار المستخدمة في الطائرات الشبحية ، وفي بلاطات الامتصاص التي تُبطّن الغرف المستخدمة في قياسات التوافق الكهرومغناطيسي . معظم المغناطيسات الصوتية الشائعة، بما في ذلك تلك المستخدمة في مكبرات الصوت ولاقطات الأجهزة الكهرومغناطيسية ، هي مغناطيسات فريت. باستثناء بعض المنتجات القديمة، حلت مغناطيسات الفريت محل مغناطيسات الألنيكو الأكثر تكلفة في هذه التطبيقات. وعلى وجه الخصوص، لا تزال الاستخدامات الأكثر شيوعًا لمغناطيسات الهيكسافيريت الصلبة اليوم هي كمغناطيسات دائمة في حشوات الثلاجات، والميكروفونات، ومكبرات الصوت، والمحركات الصغيرة للأجهزة اللاسلكية، وفي تطبيقات السيارات. [ 37 ]

تُستخدم مغناطيسات الفريت في أنظمة التوجيه الكهربائي وأجهزة استشعار السيارات نظرًا لفعاليتها من حيث التكلفة ومقاومتها للتآكل . [ 38 ] وتُعرف مغناطيسات الفريت بنفاذيتها المغناطيسية العالية وموصليتها الكهربائية المنخفضة ، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات عالية التردد. [ 39 ] في أنظمة التوجيه الكهربائي، توفر هذه المغناطيسات المجال المغناطيسي اللازم لتشغيل المحرك بكفاءة، مما يُسهم في الأداء العام للنظام وموثوقيته. [ 40 ] وتستخدم أجهزة استشعار السيارات مغناطيسات الفريت للكشف الدقيق عن مختلف المعايير وقياسها، مثل الموقع والسرعة ومستويات السوائل. [ 41 ]

نظراً لضعف المجال المغناطيسي لمغناطيس الفريت الخزفي مقارنةً بالمغناطيس فائق التوصيل ، يُستخدم أحياناً في أنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي ذات المجال المنخفض أو المفتوحة. [ 42 ] [ 43 ] ويُفضّل استخدام هذه المغناطيسات في بعض الحالات لانخفاض تكلفتها، واستقرار مجالها المغناطيسي ، وقدرتها على العمل دون الحاجة إلى أنظمة تبريد معقدة. [ 44 ]

تُظهر الجسيمات النانوية للفريت خصائص فائقة المغناطيسية .

تاريخ

قام يوغورو كاتو وتاكيشي تاكي من معهد طوكيو للتكنولوجيا بتخليق أول مركبات الفريت في عام 1930. وقد أدى ذلك إلى تأسيس شركة TDK في عام 1935 لتصنيع هذه المادة. [ 45 ]

اكتُشف مركب سداسي الفريت الباريومي (BaO•6Fe₂O₃ ) عام 1950 في مختبر فيليبس للفيزياء . كان الاكتشاف عرضيًا إلى حد ما، نتيجة خطأ ارتكبه أحد المساعدين الذي كان من المفترض أن يُحضّر عينة من فيريت اللانثانوم السداسي لفريق بحثي يُجري دراسات حول استخدامه كمادة شبه موصلة. بعد اكتشافه أنه في الواقع مادة مغناطيسية، وتأكيد بنيته بواسطة علم البلورات بالأشعة السينية ، أحالوه إلى فريق البحث المغناطيسي. [ 46 ] يتميز مركب سداسي الفريت الباريومي بقوة إكراه عالية (170 كيلو أمبير/متر) وتكلفة منخفضة للمواد الخام. طُوّر كمنتج من قِبل شركة فيليبس للصناعات (هولندا)، ومنذ عام 1952، سُوّق تحت الاسم التجاري Ferroxdure . [ 47 ] كما عُرف أيضًا باسم Magnadur من شركة مولارد . أدى السعر المنخفض والأداء الجيد إلى زيادة سريعة في استخدام المغناطيس الدائم. [ 48 ]

في ستينيات القرن العشرين، طورت شركة فيليبس سداسي الفريت السترونتيوم (SrO•6Fe₂O₃ ) ، الذي يتميز بخصائص أفضل من سداسي الفريت الباريوم. يهيمن سداسي الفريت الباريوم والسترونتيوم على السوق نظرًا لانخفاض تكلفتهما. وقد تم اكتشاف مواد أخرى ذات خصائص محسّنة، مثل BaO•2(FeO)•8(Fe₂O₃ ) في عام 1980 [ 49 ] ، و Ba₂ZnFe₁₈O₂₃ في عام 1991 [ 50 ] .

انظر أيضاً

مراجع

  1. سبالدين، نيكولا أ. (2010). المواد المغناطيسية: الأساسيات والتطبيقات، الطبعة الثانية . مطبعة جامعة كامبريدج. ص  120. ISBN 978-1-139-49155-6.
  2. كونور، نيك (24-07-2023). "الفريت | الصيغة، الخصائص، والتطبيقات" . خصائص المواد . تم الاسترجاع في 29-03-2024 .
  3. أوكاموتو، أ. (2009). "اختراع الفريتات ومساهمتها في تصغير أجهزة الراديو". ورش عمل IEEE Globecom لعام 2009. الصفحات 1-42 . doi : 10.1109/GLOCOMW.2009.5360693 . ISBN  978-1-4244-5626-0. S2CID 44319879 . 
  4. أسدي، م. حسين ن.؛ هـ. كاتاياما-يوشيدا (2019). "الرابطة التساهمية: مسار لتحقيق مغنطة عالية في TMFe2 O"أربعة مركبات".مجلة الجمعية الفيزيائية اليابانية.88(4) 044706.arXiv:2004.10948.Bibcode:2019JPSJ...88d4706A.doi:10.7566/JPSJ.88.044706.S2CID127456231. 
  5. "دليل شامل عن الفريتات - أنواعها وتطبيقاتها | Electricalvoice" . 25-06-2021 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29-03-2024 .
  6. سوغيموتو، ميتسو (فبراير 1999). "ماضي وحاضر ومستقبل الفريت" . مجلة الجمعية الأمريكية للخزف . 82 (2): 269-280 . Bibcode : 1999ACSJ...82..269S . doi : 10.1111/j.1551-2916.1999.tb20058.x . ISSN 0002-7820 . 
  7. ألبرز-شونبيرغ، إرنست (نوفمبر 1958). "الفريتات" . مجلة الجمعية الأمريكية للخزف . 41 (11): 484-489 . doi : 10.1111/j.1151-2916.1958.tb12901.x . ISSN 0002-7820 . 
  8. هوفمان، بول أو. (يوليو 1957). "الخواص المغناطيسية والمغناطيسية الانفعالية لفريتات المغنيسيوم والنيكل" . مجلة الجمعية الأمريكية للخزف . 40 (7): 250-252 . doi : 10.1111/j.1151-2916.1957.tb12613.x . ISSN 0002-7820 . 
  9. تورتيلي، ر. ساتو؛ كريغيش، م.؛ عاطف، م.؛ غروسينغر، ر. (يونيو 2014). "الفريت المشترك - مادة ذات خصائص مغناطيسية مثيرة للاهتمام" . سلسلة مؤتمرات IOP: علوم وهندسة المواد . 60 (1) 012020. Bibcode : 2014MS & E...60a2020T . doi : 10.1088/1757-899X/60/1/012020 . ISSN 1757-899X . 
  10. وو، لي؛ دونغ، تشونهوي؛ تشين، هانغ؛ ياو، جينلي؛ جيانغ، تشانغجون؛ شيويه، ديشنغ (ديسمبر 2012). فاريلا، جيه إيه (محرر). "التخليق الحراري المائي والخواص المغناطيسية لبلورات نانوية من فيريت البزموت ذات أشكال مختلفة" . مجلة الجمعية الأمريكية للخزف . 95 (12): 3922-3927 . doi : 10.1111/j.1551-2916.2012.05419.x . ISSN 0002-7820 . 
  11. بالمر، جي جي؛ جونستون، آر دبليو؛ شولتز، آر إي (أغسطس 1957). "الخواص المغناطيسية والبنية المجهرية المرتبطة بها لفريتات الحلقة المربعة الحاملة للزنك" . مجلة الجمعية الأمريكية للخزف . 40 (8): 256-262 . doi : 10.1111/j.1151-2916.1957.tb12616.x . ISSN 0002-7820 . 
  12. جادهاف، فيجاي كومار ف.؛ مان، راجارام س.؛ شيندي، بريتام كومار ف. (2020)، "أساسيات الفريتات: الهياكل والخواص" ، المكثفات الفائقة الكهروكيميائية القائمة على فريت البزموت ، تشام: دار نشر سبرينغر الدولية، ص 37-45 ، doi : 10.1007/978-3-030-16718-9_3 ، ISBN  978-3-030-16717-2تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 مارس 2024
  13. كارتر، سي. باري؛ نورتون، إم. غرانت (2007). المواد الخزفية: العلم والهندسة . سبرينغر. ص 212-215 . ISBN  978-0-387-46270-7.
  14. ^ هو شولي. تشانغ، هونغوانغ. ليو، ييهاو؛ الشمس، المروحة؛ يو، شيانغ؛ لي، شيويان؛ تشانغ، لي؛ وانغ، الأشنة. ماو، كيا؛ وانغ، جانجشي؛ لين، يونجوان؛ هان، تشنتشوان؛ سابيريانوف، رينات؛ تسنغ ، هاو (يوليو 2018). "تعظيم قدرة الفقد النوعية في حالة ارتفاع الحرارة المغناطيسي بواسطة الفريت المختلط الصلب والناعم" . صغير . 14 (29) هـ1800135. أرخايف : 1805.04204 . بيب كود : 2018 صغير..1400135هـ . دوى : 10.1002/smll.201800135 . ردمك 1613-6810 . بميد 29931802 .  
  15. ^ أورتيز كوينونيز، خوسيه لويس؛ بال، أومابادا؛ فيلانويفا ، مارتن سالازار (2018/11/30). "التقييم الهيكلي والمغناطيسي والتحفيزي لجسيمات الإسبنيل Co و Ni و Co-Ni الفريت النانوية المصنعة بواسطة عملية احتراق المحاليل ذات درجة الحرارة المنخفضة" . ايه سي اس أوميغا . 3 (11): 14986– 15001. بيب كود : 2018ACSOm...314986O . دوى : 10.1021/acsomega.8b02229 . ISSN 2470-1343 . بمك 6644305 . بميد 31458165 .   
  16. كورنيل، آر إم؛ شويرتمان، يو. (29-07-2003). أكاسيد الحديد: التركيب، والخواص، والتفاعلات، والوجود، والاستخدامات ( الطبعة الأولى). وايلي. doi : 10.1002/3527602097.ch2 . ISBN  978-3-527-30274-1.
  17. موريش، آلان هـ. (1980). "مورفولوجيا وخواص فيزيائية لأكسيد الحديد غاما" . في: فرايهاردت، هـ. س. (محرر). النمو والخواص . البلورات. المجلد 2. برلين، هايدلبرغ: سبرينغر. الصفحات 171-197 . doi : 10.1007/978-3-642-67467-9_4 . ISBN   978-3-642-67467-9.
  18. شرايفر، دي إف؛ وآخرون (2006). الكيمياء غير العضوية . نيويورك: دبليو إتش فريمان. ISBN  978-0-7167-4878-6.
  19. 1 2 3 الله، زكا؛ عتيق، شهيد؛ نسيم، شهزاد (2013). "تأثير تطعيم الرصاص على الخصائص التركيبية والكهربائية والمغناطيسية لمركبات السترونتيوم السداسية الفريتية". مجلة السبائك والمركبات . 555 : 263-267 . doi : 10.1016/j.jallcom.2012.12.061 .
  20. سهولة تصنيع وخصائص العزل الكهربائي لمركب MnFe التي تعتمد على درجة الحرارة2 O4 جسيمات نانوية.AIP. المجلد 2115. 2019. ص. 030104.doi:10.1063/1.5112943.
  21. دليل اختيار المنتج (كتالوج المنتجات). فيروكس كيوب. 2003. ص 5. 
  22. "تعرّف أكثر على النوى الفريتية" . mag-inc.com . المغناطيسية.
  23. حسني؛ زهاني، ك.؛ بارتولي، ت.؛ بسيس، ل.؛ مغراوي مهرزي، ح. (2016). "الخواص المغناطيسية شبه الصلبة للجسيمات النانوية من فيريت الكوبالت المُصنّعة بعملية الترسيب المشترك". مجلة السبائك والمركبات . 694 : 1295-1301 . doi : 10.1016/j.jallcom.2016.09.252 .
  24. أولابي (2008). "تصميم وتطبيق المواد المغناطيسية الانفعالية" (ملف PDF) . المواد والتصميم . 29 (2): 469-483 . Bibcode : 2008MatDe..29..469O . doi : 10.1016/j.matdes.2006.12.016 .
  25. ساتو-تورتيلي، ر.؛ كريغيش، م.؛ عاطف، م.؛ غروسينغر، ر. (2014). الكوب-فيريت - مادة ذات خصائص مغناطيسية مثيرة للاهتمام . علوم وهندسة المواد. سلسلة مؤتمرات IOP. المجلد 60، المقالة 012020. Bibcode : 2014MS & E...60a2020T . doi : 10.1088/1757-899X/60/1/012020 .  
  26. سلونكزوسكي، جيه سي (15 يونيو 1958). "أصل التباين المغناطيسي في الماغنيتيت المُستبدل بالكوبالت". مجلة Physical Review . 110 (6): 1341-1348 . Bibcode : 1958PhRv..110.1341S . doi : 10.1103/PhysRev.110.1341 .
  27. لو، سي سي إتش؛ رينغ، إيه بي؛ سنايدر، جيه إي؛ جايلز، دي سي (2005). "تحسين الخصائص المغناطيسية الميكانيكية لفريت الكوبالت عن طريق التلدين المغناطيسي". معاملات IEEE في المغناطيسية . 41 (10): 3676-3678 . Bibcode : 2005ITM....41.3676L . doi : 10.1109/TMAG.2005.854790 . S2CID 45873667 . 
  28. ^ وانغ ، جيتشيوان. جاو، شيويكسو؛ يوان، تشاو؛ لي، جيهينج؛ باو، شياو تشيان (2015). "خصائص الانقباض المغناطيسي لل CoFe متعدد البلورات الموجه2 O4 ".مجلة المغناطيسية والمواد المغناطيسية.401:662-666.doi:10.1016/j.jmmm.2015.10.073.
  29. أوبير، أ.؛ لويو، ف.؛ مازاليرات، ف.؛ لوبو، م. (2017). "التباين أحادي المحور والانفعال المغناطيسي المعزز لـ CoFe2 O4. ناتج عن التفاعل تحت ضغط أحادي المحور مع SPS.مجلة الجمعية الأوروبية للخزف.37(9):3101-3105arXiv:1803.09656.doi:10.1016/j.jeurceramsoc.2017.03.036.S2CID118914808. 
  30. أوبير، أ.؛ لويو، ف.؛ مازاليرات، ف.؛ لوبو، م. (2017). "تعزيز التأثير المغناطيسي الكهربائي في طبقة ثنائية متعددة الخصائص من CoFe2O4 / PZT بواسطة التباين المغناطيسي أحادي المحور المستحث" . معاملات IEEE في المغناطيسية . 53 (11): 1-5 . arXiv : 1803.09677 . doi : 10.1109/TMAG.2017.2696162 . S2CID 25427820 . 
  31. "النوى المغناطيسية غير المتبلورة" . hilltech.com (كتالوج المنتجات). مبيعات هيل التقنية. 2006. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 يناير 2014 .
  32. ^ جوبين ، سيرجي ب. كوكشاروف، يوري أ؛ خوموتوف، GB؛ يوركوف ، جليب يو (30 يونيو 2005). “الجسيمات النانوية المغناطيسية: التحضير والبنية والخصائص”. المراجعات الكيميائية الروسية . 74 (6): 489– 520. بيب كود : 2005RuCRv..74..489G . دوى : 10.1070/RC2005v074n06ABEH000897 . S2CID 250917570 . 
  33. "مغناطيسات الفريت الدائمة" . arnoldmagnetics.com (كتالوج المنتجات). شركة أرنولد للتقنيات المغناطيسية. مؤرشف من الأصل بتاريخ 14 مايو 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 يناير 2014 .
  34. "كربونات الباريوم" . cpc-us.com (كتالوج المنتجات). شركة المنتجات الكيميائية. مؤرشف من الأصل في 1 فبراير 2014. تم الاطلاع عليه في 18 يناير 2014 .
  35. صوفي، أ.؛ حجاجوي، ح.؛ المباركي، ر.؛ عبد النوري، م.؛ قرزال، س.؛ بركة، ن. (ديسمبر 2021). "جسيمات نانوية من الفريت الإسبنيل: طرق التخليق والتطبيق في أكسدة فنتون غير المتجانسة للملوثات العضوية - مراجعة" . مجلة Applied Surface Science Advances (مقالة مراجعة). 6 100145. doi : 10.1016/j.apsadv.2021.100145 .
  36. م . ويتناور؛ ب . وانغ؛ ب. ميتكالف؛ ز. كاكول؛ ج. م. هونيغ (1995). "نمو وتوصيف بلورات أحادية من فيريتات الزنك، Fe3 XZnxO4 " . التخليق غير العضوي . المجلد 30. الصفحات 124-132 . doi : 10.1002/9780470132616.ch27 . ISBN   978-0-470-13261-6.
  37. بولار، روبرت سي. (سبتمبر 2012). "الفريتات السداسية: مراجعة لتخليق وخصائص وتطبيقات سيراميك الفريت السداسي". التقدم في علوم المواد . 57 (7): 1191-1334 . doi : 10.1016/j.pmatsci.2012.04.001 .
  38. ماركيو، كاثي (16 أبريل 2024). "مغناطيسات الفريت: استكشاف مزاياها وعيوبها في مختلف الصناعات" . مغناطيسات ستانفورد . تم الاطلاع عليه في 13 يوليو 2024 .
  39. بريتون، جان (2021). "مغناطيس الفريت: الخصائص والتطبيقات". موسوعة المواد: السيراميك والزجاج التقني . المجلد 3. الصفحات 206-216 . doi : 10.1016/B978-0-12-818542-1.00044-8 . ISBN   978-0-12-822233-1.
  40. طحانيان، ح.؛ علي أحمدي، م. (2020). "المغناطيس الدائم الفريتي في الآلات الكهربائية: فرص وتحديات بديل غير العناصر الأرضية النادرة". معاملات IEEE في المغناطيسية . 56 (3): 1-20 . Bibcode : 2020ITM....5657468T . doi : 10.1109/TMAG.2019.2957468 .
  41. تروتلر، سي بي أو (2001). "المستشعرات المغناطيسية لتطبيقات السيارات". المستشعرات والمحركات أ: الفيزيائية . 91 ( 1-2 ): 2-6 . رمز Bibcode : 2001SeAcA..91....2T . doi : 10.1016/S0924-4247(01)00621-5 .
  42. "مغناطيس الفريت الخزفي" . مغناطيس ستانفورد . تم الاطلاع عليه في 15 سبتمبر 2024 .
  43. مورين، ديفين؛ ريتشارد، سيباستيان (2024). "تصميم مغناطيس سيراميكي منخفض المجال للرنين المغناطيسي". مجلة الرنين المغناطيسي . 358 107599. Bibcode : 2024JMagR.35807599M . doi : 10.1016/j.jmr.2023.107599 . PMID 38041994 . 
  44. بريتون، جان (2021). "مغناطيس الفريت: الخصائص والتطبيقات". موسوعة المواد: السيراميك والزجاج التقني . المجلد 3. الصفحات 206-216 . doi : 10.1016/B978-0-12-818542-1.00044-8 . ISBN   978-0-12-822233-1.
  45. أوكاموتو، أكيرا؛ ناكاغاوا، شيجيكي (2017). "تطوير مواد الفريت وتطبيقاتها". مؤتمر IEEE لتاريخ الهندسة الكهربائية 2017 (HISTELCON) . الصفحات 7-12 . Bibcode : 2017hist.conf...19O . doi : 10.1109/HISTELCON.2017.8535826 . ISBN  978-1-5090-6552-3.
  46. ^ مارك دي فريس، 80 عامًا من البحث في مختبر فيليبس ناتوركونديج (1914-1994) ، ص. 95، مطبعة جامعة أمستردام، 2005 ISBN 9085550513.
  47. راؤول فالينزويلا، السيراميك المغناطيسي ، ص 76، مطبعة جامعة كامبريدج، 2005، رقم ISBN 0521018439.
  48. ر. جيربر، سي دي رايت، جي. أستي، المغناطيسية التطبيقية ، ص 335، سبرينغر، 2013، رقم ISBN 9401582637
  49. لوتغرينغ، إف كيه؛ فرومانز، بي إتش جي إم؛ هيوبرتس، إم إيه إتش (1980). "مادة مغناطيسية دائمة مُحَصَّلة عن طريق تلبيد الفريت السداسي W=BaFe18O27". مجلة الفيزياء التطبيقية . 51 (11): 5913-5918 . Bibcode : 1980JAP....51.5913L . doi : 10.1063/1.327493 .
  50. راؤول فالينزويلا، السيراميك المغناطيسي ، ص 76-77، مطبعة جامعة كامبريدج، 2005، رقم ISBN 0521018439.

مصادر