Jaké jsou druhy měkkých magnetických materiálů

Oct 12, 2023

① Čisté železo a nízkouhlíková ocel

Obsah uhlíku nižší než 0,04 %, včetně elektromagnetického čistého železa a elektrolytického železa. Jeho vlastnosti jsou vysoká saturační magnetizace, nízká cena a dobrý výkon při zpracování; Jeho nízký měrný odpor a vysoké ztráty vířivými proudy pod střídavými magnetickými poli jsou však vhodné pouze pro statické použití, jako je výroba elektromagnetických železných jader, pólových nástavců, magnetických vodičů relé a reproduktorů, magnetických stínících krytů atd.

② Ferosilicia slitina

Obsah křemíku se pohybuje od 0,5 % do 4,8 %, běžně známý jako plech z křemíkové oceli a obecně se používá jako tenká deska. Přidání křemíku do čistého železa může eliminovat jev magnetických materiálů měnících se s dobou používání. S rostoucím obsahem křemíku klesá tepelná vodivost, roste křehkost a snižuje se síla saturační magnetizace. Jeho měrný odpor a magnetická permeabilita jsou však vysoké a jeho koercitivní síla a ztráty vířivými proudy jsou sníženy. Proto jej lze aplikovat v oblasti střídavého proudu, výrobě železných jader pro motory, transformátory, relé, transformátory atd.

③ Železná hliníková slitina

Obsahuje 6% až 16% hliníku, má dobré měkké magnetické vlastnosti, vysokou permeabilitu a měrný odpor, vysokou tvrdost, dobrou odolnost proti opotřebení, ale křehkost. Používá se hlavně pro výrobu železných jader a magnetických hlav pro malé transformátory, magnetické zesilovače, relé a ultrazvukové měniče.

④ Železo křemíkové hliníkové slitiny

Získává se přidáním křemíku do binární slitiny železa a hliníku. Jeho tvrdost, intenzita magnetické indukce nasycení, magnetická permeabilita a měrný odpor jsou vysoké. Nevýhodou je, že magnetické vlastnosti jsou citlivé na kolísání součástí, mají vysokou křehkost a mají špatný výkon při zpracování. Používá se hlavně pro audio a video hlavy.

⑤ Slitina niklu a železa

Obsah niklu se pohybuje od 30 % do 90 %, také známý jako permalloy. Prostřednictvím poměrů legujících prvků a vhodných procesů lze řídit magnetické vlastnosti, aby se získaly měkké magnetické materiály, jako je vysoká magnetická vodivost, konstantní magnetická vodivost a momentové magnetické vlastnosti. Má vysokou plasticitu a je citlivý na namáhání a lze jej použít jako materiál pro pulzní transformátory, jádra induktorů a funkční magnetické materiály.

⑥ Slitina železa a kobaltu

Obsah kobaltu se pohybuje od 27 % do 50 %. Má vysokou saturační magnetizaci a nízký odpor. Vhodné pro výrobu pólových nástavců, rotorů a statorů motorů, malých jader transformátorů atd.

⑦ Měkký magnetický ferit

Nekovové železné magnetické měkké magnetické materiály. Vysoký měrný odpor (10-2-1010 Ω · m), nižší saturační magnetizace než kovy a nízká cena, široce používaný jako indukční a transformátorové komponenty (viz ferit).

⑧ Amorfní měkká magnetická slitina

Slitina bez dlouhého dosahu, bez zrn, známá také jako kovové sklo nebo amorfní kov. Má vysokou magnetickou permeabilitu a měrný odpor, nízkou koercitivitu, necitlivost vůči stresu a žádnou magnetickou krystalovou anizotropii způsobenou krystalovou strukturou. Má vlastnosti, jako je odolnost proti korozi a vysoká pevnost. Navíc jeho Curieův bod je mnohem nižší než u krystalických měkce magnetických materiálů, což výrazně snižuje ztráty elektrické energie a dělá z něj nový typ měkce magnetického materiálu, který se vyvíjí a používá.

⑨ Ultra mikrokrystalická měkká magnetická slitina

Měkký magnetický materiál objevený v 80. letech 20. století. Skládá se z krystalických a amorfních fází po hranicích zrn menších než 50 nanometrů a má lepší komplexní vlastnosti než krystalické a amorfní slitiny. Má nejen vysokou magnetickou permeabilitu, nízkou koercitivní sílu, nízkou ztrátu železa, ale také vysokou saturační magnetickou indukční sílu a dobrou stabilitu. Hlavním zaměřením výzkumu jsou ultramikrokrystalické slitiny na bázi železa.