Какви са видовете меки магнитни материали
Oct 12, 2023
① Чисто желязо и нисковъглеродна стомана
Съдържание на въглерод под 0.04%, включително електромагнитно чисто желязо и електролитно желязо. Неговите характеристики са високо намагнитване на насищане, ниска цена и добра производителност на обработка; Но неговото ниско съпротивление и голяма загуба на вихрови токове при променливи магнитни полета са подходящи само за статична употреба, като например производство на електромагнитни железни сърцевини, стълбови обувки, магнитни проводници на релета и високоговорители, магнитни екраниращи капаци и др.
② Феросиликонова сплав
Съдържанието на силиций варира от 0,5% до 4,8%, обикновено известно като лист от силициева стомана и обикновено се използва като тънка плоча. Добавянето на силиций към чистото желязо може да премахне феномена на магнитните материали, променящи се с времето на употреба. С увеличаването на съдържанието на силиций топлопроводимостта намалява, крехкостта се увеличава и силата на намагнитване на насищане намалява. Въпреки това, неговото съпротивление и магнитна проницаемост са високи, а коерцитивната сила и загубата на вихрови токове са намалени. Следователно може да се приложи в областта на AC, производство на железни сърцевини за двигатели, трансформатори, релета, трансформатори и др.
③ желязо алуминиева сплав
Съдържащ 6% до 16% алуминий, той има добри меки магнитни свойства, висока пропускливост и съпротивление, висока твърдост, добра устойчивост на износване, но крехкост. Използва се главно за производство на железни сърцевини и магнитни глави за малки трансформатори, магнитни усилватели, релета и ултразвукови преобразуватели.
④ желязо силиций алуминиева сплав
Получава се чрез добавяне на силиций към бинарна желязо-алуминиева сплав. Неговата твърдост, интензитет на магнитна индукция на насищане, магнитна пропускливост и съпротивление са високи. Недостатъкът е, че магнитните свойства са чувствителни към колебанията на компонентите, имат висока крехкост и имат лоша производителност на обработка. Използва се основно за аудио и видео глави.
⑤ Никелова желязна сплав
Съдържанието на никел варира от 30% до 90%, известен също като пермалой. Чрез съотношения на легиращи елементи и подходящи процеси, магнитните свойства могат да се контролират, за да се получат меки магнитни материали като висока магнитна проводимост, постоянна магнитна проводимост и моментни магнитни свойства. Има висока пластичност и е чувствителен към напрежение и може да се използва като материал за импулсни трансформатори, индукторни сърцевини и функционални магнитни материали.
⑥ желязо-кобалтова сплав
Съдържанието на кобалт варира от 27% до 50%. Има високо намагнитване на насищане и ниско съпротивление. Подходящ за производство на полюсни обувки, ротори и статори на двигатели, малки сърцевини на трансформатори и др.
⑦ Мек магнитен ферит
Неметални железни магнитни меки магнитни материали. Високо съпротивление (10-2-1010 Ω · m), по-ниска намагнитност на насищане от металите и ниска цена, широко използвани като индуктивни и трансформаторни компоненти (вижте ферит).
⑧ Аморфна мека магнитна сплав
Подредена с недалечни разстояния сплав без зърна, известна още като метално стъкло или аморфен метал. Той има висока магнитна пропускливост и съпротивление, ниска коерцитивност, нечувствителност към напрежение и липса на магнитна кристална анизотропия, причинена от кристалната структура. Има характеристики като устойчивост на корозия и висока якост. В допълнение, неговата точка на Кюри е много по-ниска от тази на кристалните меки магнитни материали, което значително намалява загубата на електрическа енергия и го прави нов тип мек магнитен материал, който се разработва и използва.
⑨ Ултра микрокристална мека магнитна сплав
Мек магнитен материал, открит през 80-те години. Съставен от кристални и аморфни гранични фази на зърната под 50 нанометра, той има по-добри цялостни свойства от кристалните и аморфните сплави. Той не само има висока магнитна пропускливост, ниска коерцитивна сила, ниска загуба на желязо, но също така висока сила на насищане на магнитна индукция и добра стабилност. Основният фокус на изследването е върху ултрамикрокристални сплави на основата на желязо.






