
磁性耐磨材料
磁性材料是由鐵磁性物質或亞鐵(tiě)磁性物(wù)質組成(chéng)的,在外加(jiā)磁場H 作用下,必有相應的磁化強度M 或磁感應強(qiáng)度B,它們隨磁(cí)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(jù)有2個(gè)特點:磁飽和現象及磁滯現(xiàn)象。即當磁場強度H足夠(gòu)大時,磁化強度(dù)M達到一個(gè)確(què)定的飽和值Ms,繼續增大H,Ms保持不變;以及當材料的M值達到飽和後(hòu),外磁場H降低為(wéi)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(dāng)於(yú)M~H曲線或B~H曲線上的某一點,該點常(cháng)稱(chēng)為工作點。
軟磁材料在(zài)工業中的應用始(shǐ)於19世紀末。隨著電力(lì)工及電訊技術(shù)的興起,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)磁芯中使用了細小的鐵粉、氧化鐵、細鐵(tiě)絲等。到(dào)20世紀初,研(yán)製出了矽鋼片代替低碳鋼,提高(gāo)了變壓器的效率,降(jiàng)低了損耗。直至現在矽鋼片在電力工業用(yòng)軟(ruǎn)磁材料中仍居前麵。到20年代(dài),無線電技術的興起,高導磁材料的發展,出現了坡(pō)莫合金(jīn)及坡莫合(hé)金磁粉芯等。從40年代到60年代,是科(kē)學(xué)技術飛速發展的時期,雷達、電(diàn)視廣播、集成電路的發(fā)明等,對軟磁材料的要求(qiú)也更高,生產出了軟(ruǎn)磁合金薄帶及軟磁鐵氧體材料。進入70年代(dài),隨著電(diàn)訊、自動控(kòng)製、計算機(jī)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(qǐ)了另一類材料—非晶態軟磁(cí)合(hé)金。