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磁功能材料资料

磁性是物质的基本属性之一。磁性现象是与各种形式的电荷运动相关联的,由于物质内部的电子运动和自旋会产生一定大小的磁场,因而产生磁性。一切物质都具有磁性。但磁性材料通常是指那些在实际工程意义上具有较强磁性的材料。 磁性材料是电子工业的重要基础功能材料,广泛应用于计算机、电子器件、通讯、汽车和航空航天等工业领域,随着世界经济和科学技术的迅猛发展,磁性材料的需求将空前广阔。当前我国磁性材料的发展居世界之首,已经成为世界上永磁材料生产量最大的国家。 “磁”来源于电。一个环形电流在其运动中心产生的磁矩为P=is,i为电流强度,s为环形回路所包围的面积。 原子内的电子做循轨运动和自旋运动,这必然产生磁矩,产生的磁矩分别称为轨道磁矩P1和自旋磁矩Ps。 原子核虽然也产生磁矩,但它的值比电子磁矩小三个数量级,一般情况下可忽略不计。因此,原子磁矩的产生是电子的循轨运动、电子自旋这二者组合的结果。 磁场强度(H):指空间某处磁场的大小,单位:安/米; 磁化强度(M):物质的磁性来源于内部的磁矩,只有当内部磁矩同向有序排列时才对外显示强磁性。单位体积内磁矩矢量和称为M,单位:安/米; 磁感应强度(B):物质在外磁场作用下,其内部原子磁矩的有序排列还将产生一个附加磁场。在磁性材料内部外加磁场与附加磁场的和,称为磁感应强度。B=μ0(H+M) ,μ0是一个系数,叫做真空磁导率。磁感应强度又称为磁通密度,单位是特斯拉(T); 磁导率(μ) :μ=B/H,是磁化曲线上任意一点上B和H的比值。导磁率实际上代表了磁性材料被磁化的容易程度,或者说是材料对外部磁场的灵敏程度; 磁化率( χ ):磁化强度与磁场强度的比值,χ = M /H。 在外加磁场的作用下磁体会被磁化,磁体内部的磁感应强度B随外磁场H的变化是非线性的,当H减少为零时,B并未回到零值,出现剩磁Br。磁感应强度滞后于磁场强度变化的性质称为磁滞性。图为磁性物质的磁滞曲线; 要使剩磁消失,通常需进行反向磁化。将 B=0时的 H 值称为矫顽磁力 Hc; Br称为剩余磁感应强度, Bs称为最大磁感应强度(饱和磁感应强度)。 根据滞回曲线和磁化曲线的不同,分成三类: 定义:指在外磁场作用下,很容易磁化,去掉外磁场时又很容易去磁的磁性材料。 常用的软磁材料有:电工纯铁、硅钢片、铁铝合金、镍铁合金、铁氧体软磁材料等。 电工用纯铁是一种含碳量低,wFe99.95%的软钢。它在平炉中进行冶炼时,用氧化渣除去碳、硅、锰等元素,再用还原渣除去磷和硫,出钢时在钢包中加入脱氧剂而得。 工业纯铁在退火状态,起始磁导率为300-500μ0,最大磁导率为600-1200 μ0,矫顽力为39.8-95.5A/m。 电工用纯铁具有高的饱和磁感应强度、高的磁导率、较小的矫顽力、良好的冷加工性能,且成本低廉。缺点是电阻小,铁损大,只适用于直流情况。 主要用于制造电磁铁的铁心和磁极,继电器的磁路和各种零件,电话中的振动膜等。 在电工用纯铁中加入0.5~4.5%的硅,使之形成固溶体,可以提高材料电阻率,减少涡流损耗,这种材料称为硅铁合金,或者称电工用硅钢片。 纯铁中加入硅后,材料的物理性能发生如下变化: 1)热导率的变化。 铁的热导率在加入硅后剧烈的降低。 2)电阻率的变化 随着硅含量的增加到5%,硅铁合金的电阻率急剧上升。 当wSi=0.25~5%,电阻率与含硅量的关系如下: ρ =13.25+11.30×wSi 3)相对密度d的变化 随着含硅量的增加,比重几乎是直线的降低。 d=7.8740-0.062×wSi 硅铁合金属于高饱和材料,主要用于各种形式的发电机、电动机和变压器中。wSi=3%的Si-Fe合金片由于其饱和磁通密度高,是电力变压器和配电变压器中大量采用的材料。 镍铁合金主要是含镍量为34-80%的Fi-Ni合金,通常称坡莫合金。 镍铁合金有很高的起始磁导率和最大磁导率。镍铁合金广泛应用在电讯工业、仪表、电子计算机、控制系统等领域中。 铁氧体是氧离子和金属离子组成的尖晶石结构的氧化物,是以Fe2O3为主要成分的复相氧化物。 根据磁滞回线特征,可分为软磁、硬磁和矩磁铁氧体。 软磁铁氧体是铁氧体材料中的一种,是一种容易磁化和退磁的铁氧体。其特点是起始的磁导率高,矫顽力小,损耗小,使用频率可达高频、超高频范围。 常用的软磁铁氧体有镍锌铁氧体和锰锌铁氧体 软磁铁氧体广泛应用于录音、录像记录磁头,变压器磁心等。利用软磁铁氧体的磁导率或饱和磁感应强度在居里温度附件的激烈变化,还可以制成热敏器件等。 硬磁材料是具有很强的抗退磁能力和高的剩余磁感应强度的强磁性材料,又称永磁材料。 硬磁材料一旦经外加磁场饱和强化后,如果撤去外

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