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材料的磁学性质 六、铁磁材料分类 根据铁磁质的矫顽力的大小,将磁性材料分成 软磁、硬磁和矩磁材料 (1) 软磁材料 具有较高的磁导率和较高的饱和磁感应强度; 较小的矫顽力(矫顽力很小,即磁场的方向和大小发生变化时磁畴壁很容易运动)和较低磁滞损耗,磁滞回线很窄; 在磁场作用下非常容易磁化; 取消磁场后很容易退磁化 象软铁、坡莫合金、硅钢片、铁铝合金、铁镍合金等。 由于软磁材料磁滞损耗小,适合用在交变磁场中,如变压器铁芯、继电器、电动机转子、定子都是用软件磁性材料制成。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 软磁材料主要应用 制造磁导体,变压器、继电器的磁芯(铁芯)、 电动机转子和定子、磁路中的连接元件、 磁极头、磁屏蔽材料、感应圈铁芯、电子 计算机开关元件和存储元件等。 软磁材料的应用要求 要求软磁材料的电阻率比较高。因为使用中除上述磁滞能量损失之外,还可能因磁场变化在磁性材料中产生电流(涡流)而造成能量损失。为了尽量减少后一种能量损失,要求磁性材料的电阻率较高,因此常用固溶体合金(如铁硅、铁镍合金)和陶瓷铁氧体作软磁材料。 磁屏蔽器件 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. (2) 硬磁材料 硬磁材料又称永磁材料,难于磁化又难于退磁。 主要特点 具有较大的矫顽力,典型值Hc=104~106A/m; 磁滞回线较粗,具有较高的最大磁能积(BH)max; 剩磁很大; 这种材料充磁后不易退磁,适合做永久磁铁。 硬磁性材料如碳钢、铝镍钴合金和铝钢等。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 硬磁材料主要应用 用于制造各种永磁体,以便提供磁场空间; 可用于各类电表和电话、录音机、电视机中以及利用磁性牵引力的举重器、分料器和选矿器中。 铝镍钴合金硬磁材料 六方铁氧体硬磁材料 稀土永磁材料 一类是钕铁硼(Nd-Fe-B)系合金,是目前工业用硬磁材料最大,磁能积最高者。其主要缺点是温度稳定性和抗腐蚀性稍差。 一类是钴基稀土永磁材料,主要代表是SmCo5烧结永磁体和Sm2Co17多相沉淀硬化永磁材料。它们的缺点是脆,加工性稍差。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 磁性材料是一簇新兴的基础功能材料。 一切物质均有磁性。通常所谓的磁性材料与非磁性材料,实际上是指强磁性及弱磁性材料。磁性材料广泛应用于电工、电子和计算机等技术中。 我国在世界上最先发明磁石可作为指示方向和校正时间的应用, 在《韩非子》和东汉王充著的《论衡》两书中所提到的“司南”就是指此。公元17世纪,英国的吉尔伯特发表了世界上第一部磁学专著《论磁石》,18世纪,瑞典科学家在磁学著作中对磁性材料的磁化作用进行了大胆的描绘 。 一、概述 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 19世纪,近代物理学大发展,电流的磁效应、电磁感应等相继被发现和研究。 19世纪末居里发现了抗磁物质磁化率不随温度变化及一些顺磁物质磁化率与温度成反比的居里定律。奈尔提出反铁磁性和亚铁磁性。 20世纪初朗之万用经典统计理论证明了居里定律,外斯提出 分子场自发磁化的假说与磁畴的概念,奠定了现代磁学的基础。 法拉第-电磁感应 居里(P Curie) Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 近20年,磁记录材料和磁光记录材料正在迅猛发展。在多层膜 中发现巨磁电阻以来,自旋相关导电等新材料及器件不断发展 有机铁磁体、C60化合物铁磁体和室温下铁磁体半
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