磁(cí)性(xìng)耐磨材料
磁性材料是由鐵磁性物質或亞(yà)鐵磁(cí)性物質組(zǔ)成(chéng)的(de),在外加磁場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(cí)化(huà)曲線一般來說(shuō)是非(fēi)線性的,具有2個特點:磁飽和現象及磁滯現象(xiàng)。即當(dāng)磁場(chǎng)強度H足夠大時,磁化強度M達(dá)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(liào)的M值達到(dào)飽和後,外磁場H降低(dī)為零時,M並不恢複為零,而(ér)是沿MsMr曲線變化。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(gāi)點常稱為工作點。
軟(ruǎn)磁材料在(zài)工業中(zhōng)的應用始於(yú)19世紀末。隨著電力工及電訊技術的興起(qǐ),開始使用低碳鋼製造電機和變壓器,在(zài)電話線路中的電感線圈的磁芯中使用了細(xì)小的鐵粉、氧化鐵、細鐵絲等(děng)。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(de)效率,降低了損耗。直至現在矽鋼片在(zài)電力工業用軟磁材料(liào)中仍居(jū)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(jīn)磁粉芯等。從40年代到60年代,是科學技術(shù)飛速發展的時期,雷達、電視廣播、集成電路(lù)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(tiě)氧體材料。進入70年代(dài),隨著電訊(xùn)、自動控製、計算機等行業的發展,研製(zhì)出了磁頭用軟(ruǎn)磁合金,除了傳統的晶態軟磁合金外,又興(xìng)起了另一類材料—非晶態(tài)軟磁合金。