磁性材料的磁化曲線(xiàn)磁性材料是由鐵磁性物質(zhì)或亞鐵磁性物質(zhì)組成的,在外加磁場(chǎng)H作用下,必有相應(yīng)的磁化強(qiáng)度M或磁感應(yīng)強(qiáng)度B,它們隨磁場(chǎng)強(qiáng)度H的變化曲線(xiàn)稱(chēng)為磁化曲線(xiàn)(M~H或B~H曲線(xiàn))。磁化曲線(xiàn)一般來(lái)說(shuō)是非線(xiàn)性的,具有2個(gè)特點(diǎn):磁飽和現(xiàn)象及磁滯現(xiàn)象。即當(dāng)磁場(chǎng)強(qiáng)度H足夠大時(shí),磁化強(qiáng)度M達(dá)到一個(gè)確定的飽和值Ms,繼續(xù)增大H,Ms保持不變;以及當(dāng)材料的M值達(dá)到飽和后,外磁場(chǎng)H降低為零時(shí),M并不恢復(fù)為零,而是沿MsMr曲線(xiàn)變化。材料的工作狀態(tài)相當(dāng)于M~H曲線(xiàn)或B~H曲線(xiàn)上的某一點(diǎn),該點(diǎn)常稱(chēng)為工作點(diǎn)。2.軟磁材料的常用磁性能參數(shù)·飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度Bs:其大小取決于材料的成分,它所對(duì)應(yīng)的物理狀態(tài)是材料內(nèi)部的磁化矢量整齊排列;·剩余磁感應(yīng)強(qiáng)度Br:是磁滯回線(xiàn)上的特征參數(shù),H回到0時(shí)的B值.矩形比:Br/Bs;·矯頑力Hc:是表示材料磁化難易程度的量,取決于材料的成分及缺陷(雜質(zhì)、應(yīng)力等);·磁導(dǎo)率m:是磁滯回線(xiàn)上任何點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的B與H的比值,與器件工作狀態(tài)密切相關(guān);·初始磁導(dǎo)率mi、比較大磁導(dǎo)率mm、微分磁導(dǎo)率md、振幅磁導(dǎo)率ma、有效磁導(dǎo)率me、脈沖磁導(dǎo)率mp;·居里溫度Tc:磁鐵物質(zhì)的磁化強(qiáng)度隨溫度升高而下降,達(dá)到某一溫度時(shí),自發(fā)磁化消失,轉(zhuǎn)變?yōu)轫槾判浴4判圆牧系奶攸c(diǎn)成為了一個(gè)重要因素。嘉興耐高溫磁性材料圖片
能夠疊層且固著引起的磁通密度b80的降低。通常已知非晶態(tài)合金的磁致伸縮較大,特別是fe基的非晶態(tài)合金的磁致伸縮大為約30ppm,因此,應(yīng)力感受性極高,即使略微的應(yīng)力,該磁通密度也劣化。因此,將樹(shù)脂涂布疊層并固著之后,磁通密度b80比未涂布樹(shù)脂的情況降低。當(dāng)b80降低時(shí),噪聲變大。使用的樹(shù)脂或形成的樹(shù)脂層2的肖氏d硬度越小,由磁性材料11得到的疊層磁性材料和疊層磁芯的磁通密度b80越容易變大(能夠***b80的降低)。因此,在要求較高的磁通密度b80的情況下,使用的樹(shù)脂或形成的樹(shù)脂層2的肖氏d硬度越小越好。肖氏d硬度的下限值沒(méi)有特別限定,當(dāng)肖氏d硬度過(guò)小時(shí),有時(shí)b80變小。另外,有時(shí)得不到作為粘接劑的充分強(qiáng)度。因此,使用的樹(shù)脂或形成的樹(shù)脂層2的肖氏d硬度推薦為1以上。另外,使用的樹(shù)脂推薦具有30℃以下的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度。由此,能夠得到b80較高的疊層磁性材料。其原因推測(cè)為,如果玻璃化轉(zhuǎn)變溫度為30℃以下,則即使在熱壓接后冷卻至室溫,也不會(huì)引起玻璃化轉(zhuǎn)變,樹(shù)脂層2保持為柔軟的狀態(tài),能夠應(yīng)力。樹(shù)脂層2的厚度推薦滿(mǎn)足μm以上μm以下。樹(shù)脂層較厚時(shí),賦予軟磁性非晶態(tài)合金帶的應(yīng)力變大,因此疊層磁性材料和疊層磁芯的磁通密度b80容易降低。另外。杭州線(xiàn)性電機(jī)磁性材料執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)買(mǎi)磁性材料就找上海富宇磁業(yè)有限公司!
永磁材料經(jīng)外磁場(chǎng)磁化以后,即使在相當(dāng)大的反向磁場(chǎng)作用下,仍能保持一部或大部原磁化方向的磁性。對(duì)這類(lèi)材料的要求是剩余磁感應(yīng)強(qiáng)度Br高,矯頑力BHC(即磁性材料抗退磁能力)強(qiáng),磁能積(BH)(即給空間提供的磁場(chǎng)能量)大。相對(duì)于軟磁材料而言,它亦稱(chēng)為硬磁材料。永磁材料有合金、鐵氧體和金屬間化合物三類(lèi)。①合金類(lèi):包括鑄造、燒結(jié)和可加工合金。鑄造合金的主要品種有:AlNi(Co)、FeCr(Co)、FeCrMo、FeAlC、FeCo(V)(W);燒結(jié)合金有:Re-Co(Re稀土元素)、Re-Fe以及AlNi(Co)、FeCrCo等;可加工合金有:FeCrCo、PtCo、MnAlC、CuNiFe和AlMnAg等,后兩種中BHC較低者亦稱(chēng)半永磁材料。②鐵氧體類(lèi):主要成分為MO·6Fe2O3,M**Ba、Sr、Pb或SrCa、LaCa等復(fù)合組分。③金屬間化合物類(lèi):主要以MnBi為**。永磁材料有多種用途。①基于電磁力作用原理的應(yīng)用主要有:揚(yáng)聲器、話(huà)筒、電表、按鍵、電機(jī)、繼電器、傳感器、開(kāi)關(guān)等。②基于磁電作用原理的應(yīng)用主要有:磁控管和行波管等微波電子管、顯像管、鈦泵、微波鐵氧體器件、磁阻器件、霍爾器件等。
主要用于磁性天線(xiàn)、電感器、變壓器、磁頭、耳機(jī)、繼電器、振動(dòng)子、電視偏轉(zhuǎn)軛、電纜、延遲線(xiàn)、傳感器、微波吸收材料、電磁鐵、加速器高頻加速腔、磁場(chǎng)探頭、磁性基片、磁場(chǎng)屏蔽、高頻淬火聚能、電磁吸盤(pán)、磁敏元件(如磁熱材料作開(kāi)關(guān))等。三.矩磁材料以及磁記錄材料主要用作記錄、無(wú)接點(diǎn)開(kāi)關(guān)、邏輯作以及放大。這類(lèi)材料的特色是磁滯回線(xiàn)呈矩形。四.旋磁材料擁有獨(dú)特的微波磁性,如導(dǎo)磁率的張量特性、法拉第旋轉(zhuǎn)、共振吸收、場(chǎng)移、相移、雙折射以及自旋波等效應(yīng)。據(jù)此設(shè)計(jì)的器件主要用作微波能量的傳輸以及轉(zhuǎn)換,經(jīng)常使用的有隔離器、環(huán)行器、濾波器(固定式或者電調(diào)式)、衰減器、相移器、調(diào)制器、開(kāi)關(guān)、限幅器及延遲線(xiàn)等,還有尚在發(fā)展中的磁表面波以及靜磁波器件(見(jiàn)微波鐵氧體器件)。經(jīng)常使用的材料已經(jīng)構(gòu)成系列,有Ni系、Mg系、Li系、YlG系以及BiCaV系等鐵氧體材料;并可按器件的需要制成單晶、多晶、非晶或者薄膜等不同的結(jié)構(gòu)以及形態(tài)。五.壓磁材料這種材料的特色是在外加磁場(chǎng)作用下會(huì)產(chǎn)生機(jī)械形變,故又稱(chēng)磁致伸縮材料,它的功能是作磁聲或者磁力能量的轉(zhuǎn)換。經(jīng)常使用于超聲波產(chǎn)生器的振動(dòng)頭、通訊機(jī)的機(jī)械濾波器以及電脈沖信號(hào)延遲線(xiàn)等。磁性材料的多種系列總有一款是您滿(mǎn)意。
規(guī)定的形狀的磁性材料可以是將軟磁性非晶態(tài)合金帶切斷成規(guī)定形狀之后,形成樹(shù)脂層而得到的材料,也可以是在帶狀的軟磁性非晶態(tài)合金帶上形成樹(shù)脂層后,切斷成規(guī)定形狀而得到的材料。在此次的研究中,本發(fā)明人發(fā)現(xiàn):通過(guò)磁性材料11的疊層或卷繞而得到的疊層磁性材料和疊層磁芯中,即使樹(shù)脂層2的厚度相同,如果使用的樹(shù)脂或形成的樹(shù)脂層2的肖氏d硬度不同,則磁通密度發(fā)生變化。具體而言,可知使用的樹(shù)脂或形成的樹(shù)脂層2的肖氏d硬度越大,疊層磁性材料和疊層磁芯的磁通密度越小。詳細(xì)原因不明確,但推測(cè)為以下的原因。即,使樹(shù)脂層2軟化并將相鄰的兩個(gè)軟磁性非晶態(tài)合金帶1接合時(shí),因熱引起樹(shù)脂層2和軟磁性非晶態(tài)合金帶1的膨脹/收縮,結(jié)果,軟磁性非晶態(tài)合金帶1從樹(shù)脂層2受到應(yīng)力。樹(shù)脂層2的肖氏d硬度越大,該應(yīng)力也越大。因此,非晶態(tài)合金的磁致伸縮較大,因此,認(rèn)為通過(guò)該應(yīng)力賦予不期望的磁各向異性,磁通密度降低。如以下所說(shuō)明的,如果使用的樹(shù)脂或形成的樹(shù)脂層2的肖氏d硬度為60以下,則由磁性材料11得到的疊層磁性材料或疊層磁芯相對(duì)于不包含樹(shù)脂層2且使軟磁性非晶態(tài)合金帶疊層或卷繞而成的材料,能夠得到90%以上、進(jìn)而93%以上的磁通密度b80。也就是說(shuō)。磁性材料的優(yōu)勢(shì)您了解多少呢?寧波異型磁性材料執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
磁性材料的不同系列會(huì)有不同的優(yōu)勢(shì)。嘉興耐高溫磁性材料圖片
更推薦為上述疊層磁性材料的端部的傾斜角θ相對(duì)于磁芯塊的長(zhǎng)度方向以30°~60°的傾斜角(即,相對(duì)于45°成-15°~+15°的偏差角)傾斜地形成的形態(tài)。例如通過(guò)將四個(gè)疊層組件接合成四角環(huán)狀,能夠制作閉合磁路的磁芯塊,但在疊層磁性材料的易磁化方向?yàn)殚L(zhǎng)度方向,且疊層磁性材料為矩形狀的情況下,關(guān)于疊層磁性材料的長(zhǎng)度方向的端部,磁通一邊向另一疊層磁性材料彎曲一邊流通,因此,磁通向與易磁化方向不同的方向流通,鐵損和視在功率容易增加。通過(guò)設(shè)為上述的實(shí)施方式,即使在磁芯塊的角部分,也容易使流通的磁通的方向與疊層磁性材料的易磁化方向一致,因此,能夠較低地能量損耗。疊層磁芯推薦為如下形態(tài),如圖18、圖19所示,在相互相鄰的兩個(gè)磁芯塊間具有各個(gè)疊層組件在上述疊層方向上的端面相互接合的接合部,在上述接合部,一個(gè)磁芯塊中的疊層組件的電磁鋼板與另一個(gè)磁芯塊中的疊層組件的電磁鋼板進(jìn)行相對(duì)配置而相接。接合部中,兩個(gè)磁芯塊的端部處于相互重疊的狀態(tài),因此,一個(gè)磁芯塊的電磁鋼板與另一個(gè)磁芯塊的電磁鋼板為相互面對(duì)面的狀態(tài)時(shí),容易保持滑動(dòng)性,磁芯塊間的疊層組件的拔出和插入變得容易,能夠容易地進(jìn)行疊層磁芯的組裝或解體。嘉興耐高溫磁性材料圖片