磁性耐磨材料(liào)
磁性材(cái)料是由鐵磁(cí)性物質或亞鐵(tiě)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(yīng)強度B,它們隨磁場強度H 的變化曲線稱為磁化曲線(xiàn)(M~H或B~H曲線)。磁(cí)化曲線一般來說是非(fēi)線性(xìng)的,具有2個(gè)特點:磁飽和現象及磁滯(zhì)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(dà)H,Ms保持不變;以及當材料(liào)的M值達到飽和後,外(wài)磁場H降(jiàng)低為(wéi)零時,M並(bìng)不恢複為零,而是(shì)沿MsMr曲(qǔ)線變化。材料的工作狀態相當於M~H曲線或B~H曲線上(shàng)的某一點,該點常稱為工作點。
軟磁材料在(zài)工(gōng)業中的應用始於(yú)19世紀末。隨著電力工及(jí)電訊技術的興起,開始使用低碳鋼製造電機(jī)和變壓器,在電話線路中的電感線圈的(de)磁芯中(zhōng)使用了細小的鐵粉、氧化(huà)鐵、細鐵絲等。到20世紀初,研製出了矽鋼片代替低碳鋼,提高了變壓器的效率,降低了損耗。直至(zhì)現在矽鋼(gāng)片在電力工業用軟磁材(cái)料(liào)中仍(réng)居前(qián)麵。到(dào)20年代,無線電技術的興起,高導磁材料的發展,出(chū)現了坡莫合金及坡莫合(hé)金磁粉芯等。從40年代到60年代,是科學技術飛速發展的時期(qī),雷達、電(diàn)視(shì)廣播、集成(chéng)電路的發明(míng)等,對軟磁材料的要求也更高(gāo),生產出了軟磁合金薄(báo)帶及軟磁鐵氧體材(cái)料。進入70年代,隨著電訊、自動控製(zhì)、計算機等行業的發展,研製出了磁頭用軟磁合金,除了傳統的晶態軟(ruǎn)磁合金(jīn)外,又興起了另一類材料—非晶態軟磁合金。