磁(cí)性耐磨材料
磁性材料是由鐵磁性物質或(huò)亞鐵磁性物質組成的(de),在(zài)外加磁場H 作用下,必有相應的磁化強度M 或(huò)磁感應強度B,它們隨磁場強度H 的(de)變化曲線稱為磁(cí)化曲線(M~H或B~H曲線)。磁化曲線一般來說是非線性的,具(jù)有2個特點:磁飽和現象及磁(cí)滯現象。即當磁場強度(dù)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降低為零時,M並不恢複為零,而是沿(yán)MsMr曲線變化。材料的(de)工作狀態相當於M~H曲線或B~H曲線上的某(mǒu)一點,該點常稱為工(gōng)作(zuò)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圈的磁芯中使用了細小的鐵粉、氧化鐵、細鐵絲等。到20世紀初,研製出了矽鋼片代替低碳鋼,提高了變壓器的效率,降低了損耗。直至現在矽鋼片在電力工業用軟磁(cí)材料中仍居前麵(miàn)。到20年代,無線電技術的興起,高導磁材料的發展,出(chū)現(xiàn)了坡莫合金及坡莫合金磁粉芯等。從(cóng)40年代(dài)到60年代(dài),是科學(xué)技術飛速發展的時期,雷達、電(diàn)視廣播、集成電路(lù)的發明等,對軟磁材料的要求也更高,生(shēng)產出了軟磁合金薄帶及軟磁鐵氧體材料。進入70年代,隨(suí)著電訊、自動控製、計算(suàn)機等行業的發展,研製(zhì)出了磁頭用(yòng)軟磁合(hé)金,除了傳統的晶態軟磁合金外,又興起了另一類材料—非晶態軟(ruǎn)磁合金(jīn)。