磁性耐磨材料
磁性材料是由鐵磁性物質或亞鐵磁性物(wù)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 的變化曲線稱(chēng)為磁化(huà)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個特點:磁飽和現象及磁滯現(xiàn)象。即當磁場強度H足夠大時,磁化強度M達到(dào)一個確定的飽和值Ms,繼續增大H,Ms保持不變;以及當(dāng)材料的M值達到飽和後,外磁場H降低為零時(shí),M並不恢複為零,而是沿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(yī)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(jí)電訊技術的興(xìng)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(de)磁芯中使用了細(xì)小的(de)鐵粉、氧化鐵、細鐵絲等。到20世紀初,研(yán)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(hào)。直至現在矽鋼片(piàn)在電力工業用軟磁材料中仍居前麵。到20年代,無線電技術的興起,高導磁材料的發展,出現了坡莫合金及坡莫合金磁粉芯等。從40年代到(dào)60年代,是科學(xué)技術飛速發展的時期,雷(léi)達、電(diàn)視廣播、集成電路的發明等(děng),對軟磁材料的要求(qiú)也(yě)更高,生產出了軟磁合金薄(báo)帶及軟磁鐵氧體材料。進入70年代,隨著電(diàn)訊、自動控製、計算機等行業的發展,研製出了磁(cí)頭用(yòng)軟磁合金,除了傳統的晶態軟磁合金外,又興起了另一類材料—非晶態軟磁合金。