Какие бывают магнитомягкие материалы?
Oct 12, 2023
① Чистое железо и низкоуглеродистая сталь.
Содержание углерода ниже 0,04 %, включая электромагнитное чистое железо и электролитическое железо. Его характеристиками являются высокая намагниченность насыщения, низкая цена и хорошая производительность обработки; Но его низкое удельное сопротивление и высокие потери на вихревые токи в переменных магнитных полях подходят только для статического использования, например, для изготовления электромагнитных железных сердечников, полюсных башмаков, магнитопроводов реле и динамиков, магнитных экранирующих крышек и т. д.
② Ферросиликоновый сплав
Содержание кремния колеблется от 0,5% до 4,8%, он широко известен как лист кремнистой стали и обычно используется в виде тонкой пластины. Добавление кремния к чистому железу может устранить явление изменения магнитных материалов со временем использования. С увеличением содержания кремния снижается теплопроводность, увеличивается хрупкость и снижается сила намагничивания насыщения. Однако его удельное сопротивление и магнитная проницаемость высоки, а его коэрцитивная сила и потери на вихревые токи уменьшены. Поэтому его можно применять в области переменного тока, производстве железных сердечников для двигателей, трансформаторов, реле, трансформаторов и т. д.
③ Железо-алюминиевый сплав
Содержащий от 6% до 16% алюминия, он обладает хорошими магнитомягкими свойствами, высокой проницаемостью и удельным сопротивлением, высокой твердостью, хорошей износостойкостью, но хрупкостью. В основном он используется для изготовления железных сердечников и магнитных головок для небольших трансформаторов, магнитных усилителей, реле и ультразвуковых преобразователей.
④ Железо-кремниевый алюминиевый сплав
Получается добавлением кремния к бинарному железоалюминиевому сплаву. Его твердость, интенсивность магнитной индукции насыщения, магнитная проницаемость и удельное сопротивление высоки. Недостатком является то, что магнитные свойства чувствительны к колебаниям компонентов, имеют высокую хрупкость и низкую производительность обработки. В основном используется для аудио- и видеоголовок.
⑤ Никель-железный сплав
Содержание никеля колеблется от 30% до 90%, также известного как пермаллой. Благодаря соотношению легирующих элементов и соответствующим процессам можно контролировать магнитные свойства для получения магнитомягких материалов, таких как высокая магнитная проводимость, постоянная магнитная проводимость и моментные магнитные свойства. Он обладает высокой пластичностью, чувствителен к нагрузкам и может быть использован в качестве материала для импульсных трансформаторов, сердечников индукторов и функциональных магнитных материалов.
⑥ Железо-кобальтовый сплав
Содержание кобальта колеблется от 27% до 50%. Имеет высокую намагниченность насыщения и низкое удельное сопротивление. Подходит для изготовления полюсных башмаков, роторов и статоров двигателей, небольших сердечников трансформаторов и т. д.
⑦ Магнитомягкий феррит.
Неметаллические железомагнитные магнитомягкие материалы. Высокое удельное сопротивление (10-2-1010 Ом · м), более низкая намагниченность насыщения, чем у металлов, и низкая цена, широко используются в качестве компонентов индуктивности и трансформаторов (см. Феррит).
⑧ Аморфный магнитомягкий сплав
Недальнеупорядоченный бесзернистый сплав, также известный как металлическое стекло или аморфный металл. Он обладает высокой магнитной проницаемостью и удельным сопротивлением, низкой коэрцитивной силой, нечувствительностью к нагрузкам и отсутствием магнитной кристаллической анизотропии, вызванной кристаллической структурой. Он обладает такими характеристиками, как коррозионная стойкость и высокая прочность. Кроме того, его точка Кюри намного ниже, чем у кристаллических магнитомягких материалов, что значительно снижает потери электрической энергии и делает его новым типом магнитомягких материалов, который разрабатывается и используется.
⑨ Ультрамикрокристаллический магнитомягкий сплав.
Магнитомягкий материал, обнаруженный в 1980-х годах. Состоящий из кристаллических и аморфных зернограничных фаз размером менее 50 нанометров, он имеет лучшие комплексные свойства, чем кристаллические и аморфные сплавы. Он не только обладает высокой магнитной проницаемостью, низкой коэрцитивной силой, низкими потерями в железе, но также высокой силой магнитной индукции насыщения и хорошей стабильностью. Основное направление исследований сосредоточено на ультрамикрокристаллических сплавах на основе железа.






