Mīkstajiem magnētiskajiem materiāliem ir zema koercivitāte un augsta caurlaidība

Oct 05, 2023

Mīkstie magnētiskie materiāli attiecas uz gadījumiem, kad magnetizācija notiek pie Hc, kas nav lielāka par 1000A/m, šādus materiālus sauc par mīkstiem magnētiem. Tipiski mīkstie magnētiskie materiāli var sasniegt maksimālu magnetizāciju ar minimālu ārējo magnētisko lauku. Mīksts magnētisks materiāls Magnētisks materiāls ar zemu koercivitāti un augstu caurlaidību.
Mīkstos magnētiskos materiālus ir viegli magnetizēt un viegli atmagnetizēt, un tos plaši izmanto elektroiekārtās un elektroniskajās iekārtās. Visplašāk izmantotie mīkstie magnētiskie materiāli ir dzelzs-silīcija sakausējums (silīcija tērauda loksne) un dažādi mīkstie magnētiskie ferīti.
① Tīra dzelzs un maigs tērauds
Oglekļa saturs mazāks par 0,04%, ieskaitot elektromagnētisko tīro dzelzi, elektrolītisko dzelzi un karbonildzelzi. To raksturo augsta piesātinājuma magnetizācija, zema cena un laba apstrādes veiktspēja; Tomēr tā zemā pretestība un virpuļstrāvas zudumi maiņstrāvas magnētiskajos laukos ir piemēroti tikai statiskai lietošanai, piemēram, elektromagnētisko serdeņu, stabu, releju un skaļruņu magnētisko vadu, magnētisko ekranējumu pārsegu u.c. ražošanai.
② Dzelzs-silīcija sakausējums
Silīcija saturs 0,5% ~ 4,8%, parasti izgatavots no plānas loksnes, ko parasti sauc par silīcija tērauda loksni. Pēc silīcija pievienošanas tīram dzelzs var novērst parādību, ka magnētisko materiālu magnētiskās īpašības mainās lietošanas laikā. Palielinoties silīcija saturam, samazinās siltumvadītspēja, palielinās trauslums un samazinās piesātinājuma magnetizācija, bet tā pretestība un caurlaidība ir augsta, kā arī samazinās koercivitāte un virpuļstrāvas zudumi, lai to varētu izmantot Maiņstrāva motoru, transformatoru, releju, transformatoru uc dzelzs serdeņu ražošanai.
③ Dzelzs alumīnija sakausējums
Satur 6% līdz 16% alumīnija, ar labām mīkstajām magnētiskajām īpašībām, augstu caurlaidību un pretestību, augstu cietību, labu nodilumizturību, bet trausls, galvenokārt izmanto mazu transformatoru, magnētisko pastiprinātāju, releju un citu dzelzs serdeņu un galviņu, ultraskaņas ražošanā. devēji.
④ dzelzs silīcija alumīnija sakausējums
To iegūst, pievienojot silīciju binārajam feroalumīnija sakausējumam. Tā cietība, piesātinājuma magnētiskās indukcijas izturība, caurlaidība un pretestība ir augsta. Trūkums ir tāds, ka magnētiskais īpašums ir jutīgs pret kompozīcijas svārstībām, trauslums ir liels un apstrādes veiktspēja ir slikta. Galvenokārt izmanto audio un video galviņām.
⑤ niķeļa-dzelzs sakausējums
Niķeļa saturs 30% ~ 90%, kas pazīstams arī kā Permalloy, izmantojot sakausējuma elementu attiecību un atbilstošu procesu, var kontrolēt magnētiskās īpašības, iegūt augstu caurlaidību, pastāvīgu caurlaidību, momenta magnētisko un citus mīkstus magnētiskos materiālus. Tam ir augsta plastiskums un tas ir jutīgāks pret stresu, un to var izmantot kā impulsu transformatora materiālu, induktivitātes serdi un funkcionālu magnētisko materiālu.
⑥ Fe-kobalta sakausējums
Kobalta saturs 27% ~ 50%. Tam ir augsta piesātinājuma magnetizācija un zema pretestība. Piemērots polu zābaku, motora rotora un statora, maza transformatora serdeņa u.c. ražošanai.
⑦ Mīksts magnētiskais ferīts
Nemetālisks feromagnētisks mīksts magnētisks materiāls. Augsta pretestība (10-2~1010Ω·m), mazāka piesātinājuma magnetizācija nekā metālam, zema cena, plaši izmantots kā induktors un transformatora sastāvdaļas (skat. ferītu).
⑧ amorfs mīksts magnētiskais sakausējums
Pasūtīts ne tālā diapazonā, nekristālisks sakausējums, kas pazīstams arī kā metāla stikls vai amorfs metāls. Tam ir augsta caurlaidība un pretestība, zema koercivitāte, nav jutības pret stresu, nav kristāla struktūras izraisītas magnētiskās kristāla anizotropijas, izturība pret koroziju un augsta izturība. Turklāt tā Kirī punkts ir daudz zemāks nekā kristāliskā mīkstā magnētiskā materiāla, jaudas zudumi ir ievērojami samazināti, ir jauns mīksts magnētisks materiāls, kas tiek izstrādāts un izmantots.
⑨ ultramikrokristālisks mīksts magnētiskais sakausējums
Mīksts magnētisks materiāls, kas atklāts 1980. gados. Tas sastāv no kristāliskās fāzes un amorfās graudu robežfāzes, kas ir mazāka par 50 nm. Tam ir labākas visaptverošas īpašības nekā kristāliskajiem un amorfajiem sakausējumiem. Tam ir ne tikai augsta caurlaidība, zema koercivitāte, zems dzelzs zudums, bet arī augsta piesātinājuma magnētiskās indukcijas izturība un laba stabilitāte. Tagad galvenais pētījums ir dzelzs bāzes ultramikrokristālisks sakausējums.

You May Also Like