Myke magnetiske materialer har lav tvangsevne og høy permeabilitet

Oct 05, 2023

Myke magnetiske materialer refererer til når magnetiseringen skjer ved Hc ikke større enn 1000A/m, slike materialer kalles myke magneter. Typiske myke magnetiske materialer kan oppnå maksimal magnetisering med minimalt eksternt magnetfelt. Mykt magnetisk materiale Et magnetisk materiale med lav koersivitet og høy permeabilitet.
Myke magnetiske materialer er enkle å magnetisere og enkle å avmagnetisere, og er mye brukt i elektrisk utstyr og elektronisk utstyr. De mest brukte myke magnetiske materialene er jern-silisiumlegering (silisiumstålplate) og forskjellige myke magnetiske ferritter.
① Rent jern og bløtt stål
Karboninnhold mindre enn 0,04 %, inkludert elektromagnetisk rent jern, elektrolytisk jern og karbonyljern. Den er preget av høy metningsmagnetisering, lav pris og god prosessytelse; Imidlertid er dens lave resistivitet og virvelstrømstap i vekslende magnetiske felt kun egnet for statisk bruk, for eksempel produksjon av elektromagnetiske kjerner, polstøvler, reléer og magnetiske ledere for høyttalere, magnetiske skjermingsdeksler, etc.
② Jern-silisiumlegering
Silisiuminnhold 0,5 % ~ 4,8 %, vanligvis laget av tynn plate som brukes, vanligvis kjent som silisiumstålplate. Etter tilsetning av silisium til rent jern, kan fenomenet at magnetiske materialers magnetiske egenskaper endres med tiden av bruk elimineres. Med økningen av silisiuminnholdet synker den termiske ledningsevnen, sprøheten øker og metningsmagnetiseringen avtar, men dens resistivitet og permeabilitet er høy, og koercitiviteten og virvelstrømstapet reduseres, slik at den kan brukes på feltet av AC for å produsere jernkjernen til motorer, transformatorer, releer, transformatorer, etc.
③ Jern aluminiumslegering
Inneholder 6% til 16% aluminium, med gode myke magnetiske egenskaper, høy permeabilitet og resistivitet, høy hardhet, god slitestyrke, men sprø, hovedsakelig brukt til fremstilling av små transformatorer, magnetiske forsterkere, releer og andre jernkjerner og hoder, ultralyd transdusere.
④ jern silisium aluminiumslegering
Det oppnås ved å tilsette silisium til binær ferroaluminiumslegering. Dens hardhet, metningsmagnetiske induksjonsstyrke, permeabilitet og resistivitet er høy. Ulempen er at den magnetiske egenskapen er følsom for fluktuasjonen i sammensetningen, sprøheten er stor, og behandlingsytelsen er dårlig. Brukes hovedsakelig for lyd- og videohoder.
⑤ nikkel-jernlegering
Nikkelinnhold på 30% ~ 90%, også kjent som Permalloy, gjennom legeringselementforhold og passende prosess, kan kontrollere de magnetiske egenskapene, oppnå høy permeabilitet, konstant permeabilitet, momentmagnetiske og andre myke magnetiske materialer. Den har høy plastisitet og er mer følsom for stress, og kan brukes som pulstransformatormateriale, induktanskjerne og funksjonelt magnetisk materiale.
⑥ Fe-koboltlegering
Koboltinnhold 27%~50%. Den har høy metningsmagnetisering og lav resistivitet. Egnet for produksjon av stangstøvler, motorrotor og stator, liten transformatorkjerne, etc.
⑦ Myk magnetisk ferritt
Ikke-metallisk ferromagnetisk mykt magnetisk materiale. Høy resistivitet (10-2~1010Ω·m), lavere metningsmagnetisering enn metall, lav pris, mye brukt som induktorer og transformatorkomponenter (se ferritt).
⑧ amorf myk magnetisk legering
En ikke-lang rekkevidde ordnet, ikke-krystallinsk legering, også kjent som metallglass, eller amorft metall. Den har høy permeabilitet og resistivitet, lav koersivitet, ingen følsomhet for stress, ingen magnetisk krystallanisotropi forårsaket av krystallstruktur, korrosjonsmotstand og høy styrke. I tillegg er Curie-punktet mye lavere enn det krystallinske myke magnetiske materialet, krafttapet er sterkt redusert, er et nytt mykt magnetisk materiale under utvikling og bruk.
⑨ ultramikrokrystallinsk myk magnetisk legering
Et mykt magnetisk materiale oppdaget på 1980-tallet. Den er sammensatt av krystallinsk fase og amorf korngrensefase mindre enn 50 nm. Den har bedre omfattende egenskaper enn krystallinske og amorfe legeringer. Den har ikke bare høy permeabilitet, lav koersivitet, lavt jerntap, men har også høy metningsmagnetisk induksjonsstyrke og god stabilitet. Nå er hovedforskningen jernbasert ultramikrystallinsk legering.

You May Also Like