
磁性(xìng)耐磨材料
磁性材料是由鐵磁性物質或亞鐵磁性物質組成的,在(zài)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(chēng)為磁化曲線(M~H或B~H曲線)。磁化曲線一般來說是非線(xiàn)性的,具有2個特點: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(dù)M達到一個確定的飽和值Ms,繼續(xù)增(zēng)大H,Ms保(bǎo)持(chí)不變;以(yǐ)及當材料的M值達到飽和後,外磁場H降低為零(líng)時(shí),M並不恢複為零,而是沿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(xiàn)上的某(mǒu)一(yī)點,該點常稱為工作點。
軟磁材料(liào)在工業中的應用始於19世紀末。隨著電力工及電訊技術的興起(qǐ),開(kāi)始使用低(dī)碳鋼製造電機和變壓器,在電(diàn)話線(xiàn)路中的電感線圈的磁芯中(zhōng)使用了細小的鐵粉、氧化(huà)鐵、細鐵絲等。到20世紀初(chū),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(zhí)至現在矽鋼片在(zài)電力工業用軟磁材料中仍居(jū)前(qián)麵。到20年代,無線(xiàn)電技術的興起,高(gāo)導(dǎo)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(dài)到60年代,是科學技術飛(fēi)速(sù)發展的時期,雷達、電視廣播(bō)、集成電路的發明等,對軟(ruǎn)磁材料的要求也更高,生產出了軟磁合金薄帶及軟磁(cí)鐵氧體材料。進入(rù)70年代(dài),隨著電訊、自動控製、計算(suàn)機等行業的發展,研製出了磁頭用軟磁合金,除了傳統的晶態軟磁合金外,又興起了另一類材料—非晶態軟磁合金。