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第三章 磁性材料Chapter 3 Magnetic Materials;软磁材料;第一节 软磁材料;软磁材料的
磁滞回线;三、软磁材料的种类
电工用纯铁
含碳量wc 0.04%的铁碳合金,纯度在99.5%以上。
1、电工用纯铁的性能
(1)磁性能
高的饱和磁感应强度,高的磁导率,低的矫顽力。
?i=300~500?0,?m=6000~12000?0,
Hc=0.0398~0.0955kA/m,Bs=2.16T。
(2)电性能
电阻率很低,铁损很大。
? ? 10×10-8?·m。
(3)力学性能
强度、硬度很低,塑性好。
?b=27kg/mm2,HB=131,?=25%,?=60%。;电工用纯铁的磁性; 2、影响电工用纯铁性能的因素及改善性能的方法
(1)杂质的影响
杂质种类:C、N、O、H、S、P、Mn、Si、Al、Cu等。
其中C的影响最为突出,使Ms降低,磁滞损耗增加,磁化困难。
改善方法:严格控???冶炼与轧制过程,
去除气体含量和有害杂质。
(2)晶粒大小的影响
晶粒大,有利于提高磁导率? ,降低矫顽力Hc。
(3)塑性变形(冷加工)的影响
冷加工使矫顽力Hc 增加,磁导率?下降,使磁性能恶化。
3、主要用途
直流磁场下工作的磁性元件,如电磁铁和继电器的铁芯。;电工用硅钢片
在纯铁中加入1.0?4.0%Si的铁碳硅合金。
Si的加入,提高了电阻率,从而减少涡流损耗。
1、电工用硅钢片的种类
硅钢片按生产方法、结晶织构和磁性能的分类:; 2、Si对硅钢片性能的影响
随Si%的增大:
磁化越容易
磁导率? 增大
矫顽力Hc 减小
电阻率? 增大
磁各向异性减小
磁致伸缩效应降低
脆性增大,加工性能差
综合考虑: Si% ≤ 4%; 3、高斯织构硅钢片
结构特点:
易磁化方向[100]与轧制方向平行
难磁化方向[111]与轧制方向成55?角
中等磁化方向[110]与轧制方向成90?角
高斯织构硅钢片具有磁各向异性,沿[100](轧制方向)磁性能最佳。
4、立方织构硅钢片
结构特点:
(100)面与轧制面平行
易磁化方向[100]、[010]分别平行和垂直
轧制方向
中等磁化方向[110]与轧制方向成45?角
难磁化方向[111]偏离磁化平面
立方织构硅钢片沿轧向和垂直轧向均具有良好的磁性。;高斯织构和立方织构硅钢片性能比较; 5、主要用途
电力工业中的铁芯材料
各种电动机、发电机、变压器的铁芯。可采用无取向的硅钢片。
电讯工业中的铁芯材料
一般在较高频率的弱磁场中使用。
仪器仪表工业中的电磁元件
扼流圈、电磁机构、继电器、测量仪表中的电磁元件。
主要应用:
电动机、发电机、变压器的铁芯。; 铁镍合金(坡莫合金,Permalloy )
含镍30?90%的铁镍合金。
合金牌号的表示方法:
1 J ?? 举例:1 J 79
1、铁镍合金的特点
在中、弱磁场下具有高的?、低的Bs 、很低的Hc 和低的损耗。
随Ni含量的升高,磁导率(?)增大。
磁滞回线的矩形比(Br/Bs)高。
塑性和加工性能良好。
工艺参数变动对磁性能影响较大,产品性能不够稳定。; 2、铁镍合金的种类及应用
(1)1J50类
特点:含镍量36~50%。具有较低的磁导率、较高的饱和磁感应强度、较大的矫顽力。热处理时适当提高温度,延长时间,可降低矫顽力,提高磁导率。
牌号:1J46、1J50、1J54
应用:中等强度磁场下工作的磁性器件,如中小功率变压器、微电机、继电器、扼流圈的铁芯、屏蔽罩、话筒振动片等。
(2)1J51类
特点:含镍34~50%。磁滞回线矩形比高,在中等磁场下有较高的磁导率和饱和磁感应强度。经过纵向磁场热处理可使材料沿磁路方向的最大磁导率?m及矩形比Br/Bs增加,矫顽力降低。
牌号:1J51、1J52、1J34
应用:中小功率磁放大器、磁调制器、脉冲变压器,计算机元件。; (3)1J65类
特点:含镍量~65%。具有高的最大磁导率、低的矫顽力、磁滞回线矩形比高(Br/Bs达0.98)。经纵向磁场热处理可以改善磁性能。
牌号:1J65、1J67
应用:中等功率磁放大器、扼流圈、继电器的铁芯等。
(4)1J79类
特点:含79%Ni、4%Mo及少量Mn。在弱磁场下具有极高的最大磁导率,低的饱和磁感应强度。
牌号:1J76、1J79、1J80、1J83
应用:
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