但是她对大家持续问这个问题已经有些不太满意了,所以这次解答之后,颇为严肃看着坐着的各位,正色说道:“我希望接下来的问题可以回到我们的主题上,可以吗?”
众人面面相觑。
确实,现在最主要的还是解决方案的问题。
那位师傅问完后,也很自觉地不再多嘴。
他只是担心车间加工的问题,并不是想要挖根究底。
接下来提问的是莫根生。
他没有朝时珈一笑,而是非常严肃地问出配方问题方面的顾虑。
“你好时同志!”
“关于你写的铁氧体配方。锂锰铁氧体,氧化锂是8.5%、氧化锰3.4%、氧化铁是85.9%。这个配比你有实验依据吗?烧结温度在1300-1400°C,降温速率控制不好磁导率会大幅下降。而且如果烧结出来的磁芯板表面有微裂纹怎么办?穿线的时候铜线在孔壁摩擦,会不会导致磁芯碎裂?”
总算问到让时珈一满意的问题了。
铁氧体这个配比其实挺麻烦和复杂的。
因为它分为很多个大类,比如软磁铁氧体、永磁铁氧体、旋磁铁氧体。
它的配比一旦不一样、烧结的温度不一样、出来的结果就不一样。
磁芯存储器是属于软磁铁氧体中的矩磁铁氧体。
矩磁铁氧体的意思就是,顺时针磁化就是代表完整的“1”,逆时针磁化就是代表完整的“0”。
比如写数据时,不用费多大劲就能把它磁化到饱和“1”的状态。
撤掉外力后,它也会保持住当前的“1”或“0”,不能自己偷偷变回去。
改写数据时,反方向轻轻一推,它就能立刻翻到另一个状态。
这种非0即1绝不中间态的特性,就是矩形磁滞回线。
时珈一想到自己当时在鲍曼做这个实验的时候都觉得很磨人。
不过正因为自己做过,所以此时她可以很自信的告诉莫根生:“关于配比,我在实验室做过小样验证。这方面你完全不用担心。”
“采用锂锰铁氧体体系,初始磁导率控制在300以下,矩形比稳定在0.85以上,矫顽力≥50A/m,完全符合磁芯存储器的开关特性要求。烧结程序采用精准控温工艺,比如1300°C烧结2小时,随后在居里点附近以20°C/小时的速率缓慢冷却至室温,热电偶全程监控,可以确保降温速率精确可控,以锁定矩形磁滞回线。这些我都有写。”
“至于微裂纹……..”时珈一扬唇朝他笑笑。
“烧结后,我会通过显微镜抽检和渗透检测来筛查磁芯板的表面缺陷,确保没有可见裂纹。”
“同时,在穿线工序中,我使用的精密加工设备也会很好控制这块间隔,避免对脆弱的铁氧体磁芯造成机械损伤,从而保证穿线过程的可靠性。”
她在写这个方案的时候就已经想过这个问题了,莫根生也完美被猜中。
时珈一暗自给自己曾经做好的准备点了个赞。