A lágy mágneses anyagok alacsony koercivitással és nagy áteresztőképességgel rendelkeznek
Oct 05, 2023
A lágymágneses anyagok azt jelentik, amikor a mágnesezés 1000 A/m-nél nem nagyobb Hc-nél történik, az ilyen anyagokat lágy mágneseknek nevezzük. A tipikus lágymágneses anyagok minimális külső mágneses térrel maximális mágnesezettséget tudnak elérni. Lágy mágneses anyag Alacsony koercitivitással és nagy permeabilitással rendelkező mágneses anyag.
A lágy mágneses anyagok könnyen mágnesezhetők és könnyen lemágnesezhetők, és széles körben használják elektromos berendezésekben és elektronikus berendezésekben. A legszélesebb körben használt lágymágneses anyagok a vas-szilícium ötvözet (szilícium acéllemez) és a különféle lágymágneses ferritek.
① Tiszta vas és lágyacél
A széntartalom kevesebb, mint 0,04%, beleértve az elektromágneses tiszta vasat, az elektrolitikus vasat és a karbonilvasat. Magas telítettségű mágnesezettség, alacsony ár és jó feldolgozási teljesítmény jellemzi; Alacsony ellenállása és örvényáram-vesztesége váltakozó mágneses térben azonban csak statikus felhasználásra alkalmas, mint például elektromágneses magok, póluscsonkok, relék és hangszóró mágneses vezetők, mágneses árnyékoló burkolatok stb.
② Vas-szilícium ötvözet
Szilíciumtartalom 0,5% ~ 4,8%, általában vékony lemezből készül, amelyet szilícium acéllemeznek neveznek. A szilícium tiszta vashoz való hozzáadása után kiküszöbölhető az a jelenség, hogy a mágneses anyagok mágneses tulajdonságai a használat során megváltoznak. A szilíciumtartalom növekedésével csökken a hővezető képesség, nő a ridegség, csökken a telítési mágnesezettség, de ellenállása és permeabilitása nagy, a koercitivitás és az örvényáram-veszteség pedig csökken, így alkalmazható a térben. AC motorok, transzformátorok, relék, transzformátorok stb. vasmagjának gyártásához.
③ Vas-alumíniumötvözet
6-16% alumínium tartalmú, jó lágymágneses tulajdonságokkal, nagy áteresztőképességgel és ellenállással, nagy keménységgel, jó kopásállósággal, de törékeny, főként kis transzformátorok, mágneses erősítők, relék és egyéb vasmagok és -fejek, ultrahangos vasmagok és fejek gyártásához használják jelátalakítók.
④ vas szilícium alumínium ötvözet
Úgy nyerik, hogy szilíciumot adnak a bináris ferroalumínium ötvözethez. Keménysége, telítési mágneses indukciós szilárdsága, permeabilitása és ellenállása magas. Hátránya, hogy a mágneses tulajdonság érzékeny az összetétel ingadozására, nagy a ridegség, és gyenge a feldolgozási teljesítmény. Főleg audio- és videofejekhez használják.
⑤ nikkel-vas ötvözet
A 30% ~ 90% nikkeltartalom, más néven Permalloy, az ötvözőelem aránya és a megfelelő eljárás révén szabályozhatja a mágneses tulajdonságokat, nagy permeabilitást, állandó permeabilitást, mágneses momentumot és más lágy mágneses anyagokat biztosít. Nagy plaszticitású és érzékenyebb a feszültségekre, és használható impulzustranszformátor anyagként, induktivitású magként és funkcionális mágneses anyagként.
⑥ Fe-Kobalt ötvözet
Kobalttartalom 27% ~ 50%. Magas telítettségű mágnesezettséggel és alacsony ellenállással rendelkezik. Alkalmas póluscsizmák, motorrotor és állórész, kis transzformátormag stb. gyártására.
⑦ Lágy mágneses ferrit
Nem fém ferromágneses lágy mágneses anyag. Nagy ellenállás (10-2~1010Ω·m), alacsonyabb telítésű mágnesezettség, mint a fém, alacsony ár, széles körben használják induktorként és transzformátor alkatrészként (lásd ferrit).
⑧ amorf lágy mágneses ötvözet
Nem nagy hatótávolságú rendezett, nem kristályos ötvözet, más néven fémüveg vagy amorf fém. Magas permeabilitással és ellenállással, alacsony koercitivitással rendelkezik, nem érzékeny a feszültségre, nincs mágneses kristály anizotrópia, amelyet a kristályszerkezet okoz, korrózióálló és nagy szilárdságú. Ezenkívül a Curie-pontja sokkal alacsonyabb, mint a kristályos lágy mágneses anyagé, az energiaveszteség jelentősen csökken, ez egy új lágy mágneses anyag fejlesztés és hasznosítás alatt.
⑨ ultramikrokristályos lágy mágneses ötvözet
Az 1980-as években felfedezett lágy mágneses anyag. 50 nm-nél kisebb kristályos fázisból és amorf szemcsehatár-fázisból áll. Jobb átfogó tulajdonságokkal rendelkezik, mint a kristályos és amorf ötvözetek. Nemcsak nagy permeabilitással, alacsony koercitivitással, alacsony vasveszteséggel rendelkezik, hanem nagy telítési mágneses indukciós szilárdsággal és jó stabilitással is rendelkezik. Jelenleg a fő kutatás a vasalapú ultramikrokristályos ötvözet.







