磁性耐(nài)磨材料
磁性材料(liào)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(huà)曲線(M~H或B~H曲線)。磁(cí)化曲線一般來說是非線性(xìng)的,具有2個特點:磁飽(bǎo)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(zhí)達到飽和後,外磁場H降低(dī)為零時,M並(bìng)不恢複(fù)為零,而是沿MsMr曲線變化。材料(liào)的工作狀態相當於M~H曲線或B~H曲線上的某一點,該點常稱為工作點。
軟磁材料在工業中的應用始於19世紀末。隨著電力工及電訊技(jì)術的興起,開始使用低碳鋼製造電機和變壓器,在電話線路中的電感線(xiàn)圈的磁芯中使(shǐ)用了細小的鐵粉、氧化(huà)鐵、細鐵絲等。到20世紀初,研製出了矽(guī)鋼片代替低碳鋼,提高(gāo)了變壓器的效率(lǜ),降低了損耗。直至現在矽鋼片在電力工業用軟磁材(cái)料中仍居前麵(miàn)。到20年代,無線電技術的興起,高導磁材料的發展,出現了坡莫合金(jīn)及坡莫合金(jīn)磁粉芯等。從40年代到60年代,是科學技術飛速發展的時期,雷達(dá)、電視廣播、集成電路的發明等,對軟磁材料的要求也更高,生產出了軟磁合金薄帶及軟磁(cí)鐵氧體材料。進入70年代,隨著電(diàn)訊、自動控製、計算機等行業的發展,研製(zhì)出了磁(cí)頭用軟磁合金,除了傳統的晶態軟磁合金外,又興起了(le)另一(yī)類材料—非晶態軟磁合金。