Měkké magnetické materiály mají nízkou koercitivitu a vysokou propustnost
Oct 05, 2023
Měkké magnetické materiály se týkají případů, kdy k magnetizaci dochází při Hc ne větším než 1000 A/m, takové materiály se nazývají měkké magnety. Typické měkké magnetické materiály mohou dosáhnout maximální magnetizace s minimálním vnějším magnetickým polem. Měkký magnetický materiál Magnetický materiál s nízkou koercitivitou a vysokou permeabilitou.
Měkké magnetické materiály se snadno magnetizují a snadno demagnetizují a jsou široce používány v elektrických zařízeních a elektronických zařízeních. Nejpoužívanějšími magneticky měkkými materiály jsou slitina železa a křemíku (plech z křemíkové oceli) a různé magneticky měkké ferity.
① Čisté železo a měkká ocel
Obsah uhlíku nižší než 0,04 %, včetně elektromagnetického čistého železa, elektrolytického železa a karbonylového železa. Vyznačuje se vysokou saturační magnetizací, nízkou cenou a dobrým zpracovatelským výkonem; Jeho nízký měrný odpor a ztráty vířivými proudy ve střídavých magnetických polích jsou však vhodné pouze pro statické použití, jako je výroba elektromagnetických jader, pólových nástavců, relé a magnetických vodičů reproduktorů, magnetických stínících krytů atd.
② Slitina železa a křemíku
Obsah křemíku 0,5 % ~ 4,8 %, obvykle vyrobeno z použitého tenkého plechu, běžně známého jako plech z křemíkové oceli. Po přidání křemíku k čistému železu lze eliminovat jev, že se magnetické vlastnosti magnetických materiálů mění s dobou používání. S rostoucím obsahem křemíku se snižuje tepelná vodivost, zvyšuje se křehkost a snižuje se saturační magnetizace, ale jeho měrný odpor a propustnost jsou vysoké a koercivita a ztráty vířivými proudy jsou sníženy, takže jej lze aplikovat na pole AC k výrobě železného jádra motorů, transformátorů, relé, transformátorů atd.
③ Železná hliníková slitina
Obsahující 6 % až 16 % hliníku, s dobrými měkkými magnetickými vlastnostmi, vysokou permeabilitou a odporem, vysokou tvrdostí, dobrou odolností proti opotřebení, ale křehkým, používá se hlavně při výrobě malých transformátorů, magnetických zesilovačů, relé a jiných železných jader a hlav, ultrazvukové převodníky.
④ železo křemíková hliníková slitina
Získává se přidáním křemíku do binární ferohliníkové slitiny. Jeho tvrdost, saturační magnetická indukční síla, permeabilita a rezistivita jsou vysoké. Nevýhodou je, že magnetická vlastnost je citlivá na kolísání složení, křehkost je velká a výkon zpracování je špatný. Používá se hlavně pro audio a video hlavy.
⑤ slitina niklu a železa
Obsah niklu 30% ~ 90%, také známý jako Permalloy, prostřednictvím poměru legovacích prvků a vhodného procesu, může řídit magnetické vlastnosti, získat vysokou permeabilitu, konstantní permeabilitu, momentové magnetické a další měkké magnetické materiály. Má vysokou plasticitu a je citlivější na namáhání a lze jej použít jako materiál pulzního transformátoru, indukčního jádra a funkčního magnetického materiálu.
⑥ Fe-kobaltová slitina
Obsah kobaltu 27%~50%. Má vysokou saturační magnetizaci a nízký odpor. Vhodné pro výrobu pólových nástavců, rotoru a statoru motoru, malého jádra transformátoru atd.
⑦ Měkký magnetický ferit
Nekovový feromagnetický měkký magnetický materiál. Vysoký měrný odpor (10-2~1010Ω·m), nižší saturační magnetizace než kov, nízká cena, široce používané jako tlumivky a součástky transformátorů (viz ferit).
⑧ amorfní měkká magnetická slitina
Nekrystalická slitina bez dlouhého dosahu, známá také jako kovové sklo nebo amorfní kov. Má vysokou permeabilitu a měrný odpor, nízkou koercitivitu, žádnou citlivost na napětí, žádnou magnetickou krystalovou anizotropii způsobenou krystalovou strukturou, odolnost proti korozi a vysokou pevnost. Navíc jeho Curieův bod je mnohem nižší než u krystalického měkkého magnetického materiálu, ztráta energie je výrazně snížena, jde o nový měkký magnetický materiál ve vývoji a využití.
⑨ ultramikrokrystalická měkká magnetická slitina
Měkký magnetický materiál objevený v 80. letech 20. století. Skládá se z krystalické fáze a amorfní fáze po hranicích zrn menší než 50 nm. Má lepší komplexní vlastnosti než krystalické a amorfní slitiny. Má nejen vysokou permeabilitu, nízkou koercitivitu, nízkou ztrátu železa, ale má také vysokou saturační magnetickou indukční sílu a dobrou stabilitu. Nyní je hlavním výzkumem ultramikrystalická slitina na bázi železa.







