磁性耐磨材料
磁性材料是由鐵磁性物質或(huò)亞鐵磁性(xìng)物(wù)質組成的,在外加磁(cí)場H 作用下,必有相應的(de)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(gè)特點:磁(cí)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(yǐ)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(bú)恢複為零,而是沿MsMr曲線變化。材料的(de)工(gōng)作狀態相當於M~H曲線或B~H曲線上的某一點,該(gāi)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(xiàn)路中的電感線(xiàn)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(chū)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(gāng)片在電力(lì)工業用軟磁材料中仍居前麵。到20年代,無線電技術的興起,高導磁(cí)材料的發展(zhǎn),出現了坡莫合金及坡莫合金(jīn)磁粉芯等。從40年代到60年代,是科學技術飛速發展(zhǎn)的時期,雷達、電視廣(guǎng)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鐵氧體(tǐ)材料。進入70年代,隨著電訊、自動(dòng)控製、計算機等行業的發(fā)展,研製出了磁頭用軟磁合金,除了傳統的晶態軟磁合金外(wài),又興起了另一類材料—非晶態軟磁合金。