資料介紹
磁性材料與器件知識
磁性材料主要是指由過渡元素鐵、鈷、鎳及其合金等組成的能夠直接或間接產生磁性的物質.
磁性材料從材質和結構上講,分為“金屬及合金磁性材料”和“鐵氧體磁性材料”兩大類,鐵氧體磁性材料又分為多晶結構和單晶結構材料。
從應用功能上講,磁性材料分為:軟磁材料、永磁材料、磁記錄-矩磁材料、旋磁材料等等種類。軟磁材料、永磁材料、磁記錄-矩磁材料中既有金屬材料又有鐵氧體材料;而旋磁材料和高頻軟磁材料就只能是鐵氧體材料了,因為金屬在高頻和微波頻率下將產生巨大的渦流效應,導致金屬磁性材料無法使用,而鐵氧體的電阻率非常高,將有效的克服這一問題、得到廣泛應用。
磁性材料從形態上講。包括粉體材料、液體材料、塊體材料 、薄膜材料等。
磁性材料的應用很廣泛,可用于電聲、電信、電表、電機中,還可作記憶元件、微波元件等。可用于記錄語言、音樂、圖像信息的磁帶、計算機的磁性存儲設備、乘客乘車的憑證和票價結算的磁性卡等。
磁性材料的分類
磁性材料現在主要分兩大類,一類是軟磁,一類是硬磁;
軟磁包括硅鋼片和軟磁鐵芯;硬磁包括鋁鎳鈷、釤鈷、鐵氧體和釹鐵硼,這其中,最貴的是釤鈷磁鋼,最便宜的是鐵氧體磁鋼,性能最高的是釹鐵硼磁鋼,但是性能最穩定,溫度系數最好的是鋁鎳鈷磁鋼,用戶可以根據不同的需求選擇不同的硬磁產品。
[編輯本段]磁性材料的基本特性
1. 磁性材料的磁化曲線
磁性材料是由鐵磁性物質或亞鐵磁性物質組成的,在外加磁場H 作用下,必有相應的磁化強度M 或磁感應強度B,它們隨磁場強度H 的變化曲線稱為磁化曲線(M~H或B~H曲線)。磁化曲線一般來說是非線性的,具有2個特點:磁飽和現象及磁滯現象。即當磁場強度H足夠大時,磁化強度M達到一個確定的飽和值Ms,繼續增大H,Ms保持不變;以及當材料的M值達到飽和后,外磁場H降低為零時,M并不恢復為零,而是沿MsMr曲線變化。材料的工作狀態相當于M~H曲線或B~H曲線上的某一點,該點常稱為工作點。
2. 軟磁材料的常用磁性能參數
飽和磁感應強度[1]Bs:其大小取決于材料的成分,它所對應的物理狀態是材料內部的磁化矢量整齊排列。
剩余磁感應強度Br:是磁滯回線上的特征參數,H回到0時的B值。
矩形比:Br∕Bs
矯頑力Hc:是表示材料磁化難易程度的量,該數值取決于材料的成分及缺陷(雜質、應力等)。
磁導率μ:是磁滯回線上任何點所對應的B與H的比值,該數值與器件工作狀態密切相關。
初始磁導率μi、最大磁導率μm、微分磁導率μd、振幅磁導率μa、有效磁導率μe、脈沖磁導率μp。
居里溫度Tc:鐵磁物質的磁化強度隨溫度升高而下降,達到某一溫度時,自發磁化消失,轉變為順磁性,該臨界溫度為居里溫度。它確定了磁性器件工作的上限溫度。
損耗P:磁滯損耗Ph及渦流損耗Pe P = Ph + Pe = af + bf2+ c Pe ∝ f2 t2 / ,ρ 降低,
磁滯損耗Ph的方法是降低矯頑力Hc;降低渦流損耗Pe 的方法是減薄磁性材料的厚度t 及提高材料的電阻率ρ。在自由靜止空氣中磁芯的損耗與磁芯的溫升關系為:
總功率耗散(mW)/表面積(cm2)
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