磁性耐磨材料
磁性材料是由鐵(tiě)磁性物質或亞鐵磁性物質組(zǔ)成的(de),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(xiàn)稱為磁化曲線(M~H或B~H曲(qǔ)線)。磁化曲線一般來說是非線性的,具有(yǒu)2個特(tè)點:磁(cí)飽和現象及磁滯現象。即當(dāng)磁場強度H足夠大(dà)時,磁化強度M達(dá)到一個確定的(de)飽和值(zhí)Ms,繼續增大H,Ms保持不變;以及當(dāng)材料的(de)M值達到飽和後,外磁場H降低為零(líng)時,M並不恢複為零(líng),而(ér)是沿MsMr曲線(xiàn)變化。材料的工作狀態相當於M~H曲線或B~H曲線上的某一點,該點(diǎn)常稱為工作點。
軟磁材料在工業中的(de)應用始於19世紀末。隨著電力工及電訊技術的興起,開(kāi)始使用(yòng)低碳鋼(gāng)製造電機和變壓器,在電話線路中的電感線圈的(de)磁芯(xīn)中使用了細小的(de)鐵粉、氧(yǎng)化鐵、細(xì)鐵絲等。到20世紀初,研製出了矽鋼片代替低碳鋼,提高了(le)變壓器的效率,降低了損耗。直至現在矽鋼片在電力工業用(yòng)軟磁(cí)材(cái)料中仍居(jū)前麵。到(dào)20年代,無線電技術(shù)的(de)興起(qǐ),高導(dǎo)磁材料的發展,出現了坡莫合金及坡(pō)莫合金磁粉芯等。從40年代到60年代,是(shì)科學技術飛速發展的時期,雷達、電視廣播、集成電(diàn)路的發明等,對軟(ruǎn)磁材料的要求也更高,生產出了(le)軟磁合金薄帶及軟磁鐵氧體材料。進入70年代,隨著電訊、自動控製、計算機等行業的發展,研製出了磁頭用軟磁合金,除了傳統的晶(jīng)態軟磁合金外(wài),又興起了另一類材料—非晶態軟磁合金。