磁性材料论文
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磁性材料论文Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】摘要磁性材料最开始在中国被发现并应用于中国四大发明中的指南针上,随后历经多年的发展,磁性材料已经广泛的应用在我们的生活之中,也与信息化、自动化、机电一体化、国防、国民经济的方方面面紧密相关。
本文综述了对磁性材料的认识,磁性材料的分类与相关概况,磁性材料的基本特性,磁性材料的机理与生产工艺,实际应用以及发展前景等。
Abtract:Magnetic materials in the beginning in China was found and applied in the fourgreat inventions of the compass, and after many years of development, magnetic materials have been widely used in our life, and with the information, automation, mechanical and electrical integration, national defense, national economy is closely related to all aspects of. This paper summarizes the magnetic material understanding, magnetic materials classification and related survey, the basic characteristic of the magnetic material, the mechanism of magnetic materials and production process, application and development prospect, etc.Key words:Magnetic materials Applications of Magnetic materials Development of Magnetic materials磁性材料关键词磁性材料磁性材料的应用磁性材料的发展前景1 磁性材料的认识中国是世界上最先发现物质磁性现象和应用磁性材料的国家。
毕业论文 纳米磁性材料研究

目录摘要 (2)英文摘要 (2)1 引言 (3)2 实验部分 (3)2.1实验仪器 (3)2.2试验药品 (3)2.3 X射线衍射原理 (4)2.4 X射线衍射仪基本构造 (4)3 图谱分析 (4)4 实验小结 (10)参考文献 (10)致谢 (11)磁性纳米材料的制备及其研究火兴谋指导老师: XXX(西北师范大学化学化工学院兰州 730070)摘要:应用溶液自蔓延高温合成技术,制备系列磁性纳米材料。
通过对粉末进行X射线衍射测试并对测得的图谱进行分析,从而得到使纳米材料成晶较好的适宜温度以及温度和其他成分(Ce,Zr,La)对纳米材料(CoFe2O4, NiFe2O4)的影响。
关键词:纳米材料,XRD,图谱分析Preparation of magnetic nano-materials research Xingmou-Huo Instructor: XXX(Chemistry and Chemical Engineering college of Northwest Normal university,Lanzhou) Abstract:Application of SHS technology solution prepared series of magnetic nano-materials.By powder X-ray diffraction patterns and measured analysis of nano-materials to get to better fit into the crystal temperature and the temperatureand other elements (Ce, Zr, La) on nano-materials (CoFe2O4, NiFe2O4) effects.Keywords: Nanomaterials,XRD,Image analysis1.引言X 射线照射到物质上将产生散射。
磁性材料磁性行为研究

磁性材料磁性行为研究磁性材料是一类在外加磁场作用下表现出显著磁性行为的物质。
磁性材料的研究对于现代科学技术的发展具有重要意义。
从电气工程到计算机科学,从医学影像到能源存储,磁性材料都扮演着重要的角色。
磁性行为研究的发展不仅推动了材料科学的发展,也对我们对自然界的认识提出了新的问题。
磁性行为研究始于古代。
早在古希腊时期,人们对磁性的现象就产生了浓厚的兴趣。
当时人们发现某些石头可以吸引铁屑,这被认为是一种神秘的力量。
古希腊物理学家特萨莱斯将其命名为“磁石”。
直到18世纪末,安德烈-玛丽·安培、伊拉·欧斯特瓦尔德等科学家的研究,磁性现象才被理论化,磁场的概念被提出。
随着科学技术的发展,人们对磁性材料的研究越来越深入。
例如,研究人员发现磁性材料的磁性行为与其晶体结构、磁相互作用、自旋排列等因素有关。
通过改变这些因素,可以调控磁性材料的性质。
这对于实现磁性材料磁场探测、磁性传感器、磁存储器件等应用有重要影响。
磁性行为的研究方法多种多样。
其中,磁滞回线测量是一种常见的方法。
磁滞回线是材料在外加磁场变化时磁化强度随之变化的曲线。
通过研究磁滞回线,可以获得有关磁性材料的物理性质。
此外,磁共振、X射线磁散射、原子力显微镜等也是常用的研究手段。
这些先进的研究方法使得我们对磁性材料的理解更加深入。
磁性材料的磁性行为不仅与其性质有关,也受到温度、压力等外界条件的影响。
例如,研究人员发现某些磁性材料在低温下会发生自旋玻璃相变,即自旋的排列呈现出无序和冻结状态。
这种现象在凝聚态物理中引起了广泛关注,涉及到自旋液体理论、强关联电子系统等前沿领域。
磁性材料的研究还有一些令人振奋的发现。
最近,一种名为拓扑磁绝缘体的新材料引起了广泛的关注。
拓扑磁绝缘体表现出奇异的电磁特性,在磁场中可以实现零阻输运。
这种新材料的发现对于磁性材料应用和基础研究都具有重要意义。
总之,磁性材料的磁性行为研究在材料科学领域具有广泛的应用前景。
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材料化学论文中文名:磁性材料英文名:Magnetic materials专业班级:10应用化学2班作者:陈远超温燕君佘齐渠温述明黄彩曼王丽英陈儒明谢灏琳宋素文指导老师:叶晓萍日期:2012年11月23日目录材料化学论文 (1)磁性材料 (5)1 磁性材料的认识 (5)2 磁性材料的分类与概念 (5)2.1永磁材料 (5)2.1.1 永磁材料的分类 (5)2.1.2永磁材料的应用 (6)2.2.软磁材料 (6)2.2.1软磁材料的分类 (6)2.2.2软磁材料的应用 (6)2.3矩磁材料和磁记录材料 (6)2.4旋磁材料 (6)3 磁性材料的基本特性 (7)3.1 磁性材料的磁化曲线 (7)3.1.1铁磁体的磁滞回线 (7)3.1.2 基本磁化曲线 (8)3.2 软磁材料的常用磁性能参数 (8)3.2.1饱和磁感应强度Bm (8)3.2.2剩余磁感应强度Br (8)3.2.3矩形比 (9)3.2.4矫顽力Hc (9)3.2.5磁导率μ (9)3.2.6居里温度Tc (9)3.2.7损耗P (9)3.2.8最大磁能积 (9)3.3 软磁材料的磁性参数与器件的电气参数之间的转换 (9)4 磁性材料的机理和生产工艺 (10)4.1磁流体材料的机理和生产工艺 (10)4.1.1磁流体的组成与机理 (10)4.1.2磁性液体的制备 (11)4.1.2.1化学共沉淀法制备铁氧体型磁液 (11)4.1.2.2金属型磁液的制备 (12)4.1.2.3气相-液相反应法制备氮化铁型磁液 (13)4.2 软磁锰锌铁氧体的机理及生产工艺 (13)4.2.1软磁锰锌铁氧体的机理及生产工艺 (13)4.2.1.1 氧化物法(干法)制备锰锌铁氧体 (14)4.2.2软磁铁氧体生产工艺流程的分析 (15)4.2.2.1概述 (15)4.2.2.2软磁铁氧体批量生产的工艺技术及质量 (15)4.2.2.3原材料选择及配方 (15)4.2.2.4以锰锌铁氧体粉体为例做简要分析 (16)4.2.3 锰锌铁氧体的制备机理 (16)5 磁性材料的实际应用与发展 (18)5.1磁性液体的应用 (18)5.1.1磁性液体分离技术 (19)5.1.2 磁性液体研磨与抛光 (20)5.2平板扬声器结构与原理 (19)5.2.1 平板扬声器的结构 (19)5.2.2 平板扬声器工作原理 (20)5.3平板扬声器应用与特点分析 (20)5.3.1 平板扬声器应用 (20)5.3.2平板扬声器特点分析 (20)6 市场分析与前景 (21)6.1中国磁性产品市场变化 (21)6.1.1中国家电市场的变化 (21)6.1.2工业类整机应用发展 (21)6.2磁性材料市场前景 (21)参考文献: (22)摘要磁性材料最开始在中国被发现并应用于中国四大发明中的指南针上,随后历经多年的发展,磁性材料已经广泛的应用在我们的生活之中,也与信息化、自动化、机电一体化、国防、国民经济的方方面面紧密相关。
磁性材料的性能调控及应用研究

磁性材料的性能调控及应用研究磁性材料是一类具有磁性的特殊材料,通常由铁、钴、镍和稀土等元素组成。
这些材料具有独特的磁性能,被广泛应用于电子、通信、能源等领域。
然而,传统磁性材料的性能往往受限于其固有的物理和化学性质,无法满足特定的应用需求。
因此,磁性材料的性能调控及应用研究成为了当前材料科学领域的热点。
传统磁性材料的性能主要由其微结构和成分所决定。
在过去几十年里,研究人员通过改变材料的组成、晶体结构和处理方式等手段,成功地实现了对磁性材料性能的调控。
例如,通过掺杂不同元素,可以改变材料的磁滞回线、居里温度和矫顽力等重要参数,从而提高材料的磁导率和磁化强度。
此外,利用纳米技术和杂质控制等方法,研究人员还成功地实现了对磁性颗粒大小、形状和结构的精确调控,从而优化材料的磁性能和应用性能。
随着科学技术的不断进步,磁性材料的性能调控已经从微观范围扩展到宏观范围。
新一代磁性材料的研究重点是实现对磁性材料的可调磁性和多功能性。
例如,研究人员利用外加磁场、温度、压力和光照等外界因素,设计和制备了多功能磁性材料。
这些材料在不同的工作条件下表现出不同的磁性行为,具有可调磁性、磁光调控、磁温调控和磁压调控等特性。
通过改变外界因素的作用方式和强度,可以实现对磁性材料的精确控制,从而优化其在电磁波传输、磁存储、储能和传感等领域的应用性能。
除了上述的性能调控,研究人员还在磁性材料的应用研究方面取得了重要进展。
磁性材料在电子设备、医疗器械、能源转换和环境监测等领域具有广泛的应用前景。
例如,铁磁材料在传感器和磁存储器件中起着重要作用。
通过改变磁性材料的性能,可以实现对传感器灵敏度和磁存储器件的存储密度的提高。
此外,通过结合磁性材料与其他功能材料,例如光学、热学和电学材料的融合,还可以实现新型纳米器件的开发。
这些器件在光电转换、能量传输和信息存储等领域具有重要的应用价值。
在磁性材料的性能调控和应用研究中,面临着一系列的挑战和机遇。
磁性材料的应用及性能优化

磁性材料的应用及性能优化磁性材料是一类具有特殊物理性质的材料,具有良好的磁导性和磁响应性能。
在各个领域中,磁性材料的应用广泛,包括电子设备、能源转换、医疗器械、磁存储和传感器等。
本文将介绍磁性材料的一些常见应用,并探讨如何优化其性能。
首先,磁性材料在电子设备中的应用是最常见的。
例如,磁场传感器使用磁性材料来检测和测量磁场的强度和方向。
磁性材料还被广泛应用于电磁铁、高频电感和变压器等元件中,用于储能和放大磁场。
同时,磁性材料在电动机和发电机领域也是不可或缺的。
通过改变磁性材料的组成和结构,可以调节其导磁率、矫顽力和饱和磁感应强度,从而优化电磁元件的性能。
其次,磁性材料在能源转换中发挥重要作用。
磁性材料可以作为磁性储能器件的核心部件,实现能量的高效转换和传输。
磁性材料的磁滞损耗对于提高磁性储能器件的效率至关重要。
通过优化磁性材料的结构和制备工艺,可以减小磁滞损耗和涡流损耗,提高能量转换的效率。
此外,磁性材料还可以用于磁性冷却器和磁性制冷设备中,通过磁致冷却效应实现低温制冷,具有节能环保的优势。
医疗器械领域是另一个磁性材料的热点应用领域。
目前,磁性材料已经被广泛应用于医疗成像、药物传输和磁性治疗等方面。
磁性材料在磁共振成像(MRI)中被用作对比剂,通过增强患者体内的磁共振信号,提高成像的分辨率和对比度。
磁性材料还可以用于药物输送系统中,通过外部磁场的操控,实现对药物的定向输送和释放。
此外,磁性材料还被应用于磁性治疗中,通过调节磁场的强度和方向,实现对患者的磁疗效果。
磁存储是磁性材料的另一个重要应用领域。
随着信息技术的快速发展,磁存储设备的存储密度和读写速度要求越来越高。
在磁硬盘和磁带等存储介质中,磁性材料被用作磁场记录材料。
通过改变磁性材料的组成和微结构,可以实现更高的磁饱和密度和更低的磁畴大小,从而提高磁存储设备的存储密度和读写速度。
此外,使用新型磁性材料如磁隧道结构,还可以实现更低的功耗和更高的稳定性。
磁性材料的应用前景与发展趋势

磁性材料的应用前景与发展趋势随着科学技术的不断进步和社会的快速发展,磁性材料的应用正逐渐得到广泛关注和重视。
磁性材料作为一种特殊的材料,具有独特的物理特性和广泛的应用领域,其应用前景非常广阔。
本文将从磁性材料应用的背景、发展现状以及未来趋势等方面进行探讨。
首先,磁性材料的应用背景广泛。
磁性材料的应用涉及多个领域,如电子、通信、能源、医学等。
在电子领域,磁性材料广泛应用于磁存储、磁传感器、磁头等方面,大大提升了信息存储和传输的速度和效率。
在通信领域,磁性材料在天线、滤波器、降噪器等方面的应用,不仅能提高通信质量,还能有效降低功耗。
在能源领域,磁性材料被用于制备高性能电池、超级电容器等能源存储设备,提高了能源的储存和利用效率。
在医学领域,磁性材料在磁共振成像、磁性靶向治疗等方面应用广泛,为医学科研和临床诊疗带来了革命性的变革。
其次,磁性材料的发展现状引人瞩目。
随着科学技术的不断发展和创新,新型磁性材料的研究与应用不断涌现。
例如,高温超导材料的研究取得了长足的进展,使得大规模超导应用的实现成为可能。
内插磁性材料的研究和应用,不仅提高了磁性材料的磁性能,还拓宽了其应用范围。
纳米磁性材料的制备和性能调控,为磁性材料的微缩化和集成化提供了技术支持。
此外,磁性材料在环境保护领域的应用也备受关注,例如利用磁性材料去除水中的重金属离子、有机污染物等,为水资源的保护和环境净化做出了重要贡献。
然而,磁性材料的发展仍然面临一些挑战和问题。
首先,磁性材料的合成工艺和制备技术尚待完善。
目前,磁性材料的合成通常需要复杂的工艺和条件,限制了其大规模应用的实现。
其次,磁性材料的性能调控和控制仍然面临一定的难度。
虽然纳米技术和微观结构调控等方法可以改善磁性材料的性能,但对于某些特殊要求的应用,如高热稳定性和高强度磁性材料,仍然存在挑战。
此外,磁性材料的环境友好性也需要更加关注,以减少对环境的污染和损害。
展望未来,磁性材料的应用前景依然广阔。
磁性材料研究进展:新型磁性材料的性能与应用

磁性材料研究进展:新型磁性材料的性能与应用磁性材料是一类具有特殊磁性性质的物质,广泛应用于电子、通信、医疗等领域。
随着科学技术的不断发展,磁性材料的研究进展日新月异,不断涌现出新型磁性材料,具有更优异的性能和应用前景。
本文旨在探讨新型磁性材料的性能与应用,并以物理定律为基础,通过实验来研究和验证磁性材料的特性。
在研究新型磁性材料之前,我们首先需要了解磁性材料的基本原理。
磁性材料的行为主要由麦克斯韦方程组、反磁性效应、磁畴结构等物理定律来描述。
麦克斯韦方程组是电磁学的基本定律,描述了电场、磁场的生成和变化规律。
而反磁性效应指的是材料中的自旋-电子相互作用导致材料在外磁场作用下呈现反磁性行为。
磁畴结构则描述了磁性材料中磁矩(自旋矢量)的有序排列方式。
既然要研究新型磁性材料的性能与应用,我们需要先准备实验。
对于磁性材料的研究,常见的实验手段有磁化曲线测量、磁化动力学测量、磁滞回线测量等。
磁化曲线测量旨在研究材料在不同温度、外磁场强度下的磁化特性。
磁化动力学测量则可以更详细地研究材料的磁矩翻转时间、动力学行为等。
而磁滞回线测量则是研究材料的磁滞特性,即磁化强度随外磁场的变化。
在具体的实验过程中,我们可以选择适当的磁性材料样品,并制备成不同形状和尺寸。
通过将样品置于恒定的温度和外磁场下,我们可以测量材料的磁化曲线、磁滞回线等磁性特性。
这些测量结果可以进一步帮助我们了解材料的性能,例如磁饱和磁感应强度、矫顽力、剩余磁感应强度等。
对于新型磁性材料的性能研究,我们可以通过实验来验证其在不同温度、外磁场下的磁性行为是否满足预期。
例如,我们可以通过仪器测量磁化曲线,得到材料的磁化强度随外磁场的变化关系。
然后,我们可以分析这些数据,拟合得到磁滞回线、剩余磁感应强度等参数,以进一步研究材料的磁性行为和性能。
除了研究磁性材料的基本性质,新型磁性材料的应用也是研究的重点。
磁性材料在电子技术、通信、医疗等领域有广泛的应用。
以电子技术为例,磁性材料可用于制造磁存储器件、传感器、电感等。
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y摘要磁性材料最开始在中国被发现并应用于中国四大发明中的指南针上,随后历经多年的发展,磁性材料已经广泛的应用在我们的生活之中’也与信息化、自动化、机电—体化、国防、国民经济的方方面面紧密相关。
本文综述了对磁性材料的认识,磁性材料的分类与相关概况,磁性材料的基本特性,磁性材料的机理与生产工艺,实际应用以及发展前景等。
AbtraCt : MagnetiC materials in the beginning in China WaS found and applied in the four great inventions Of the compass, and after many years Of development, magnetic InaterialS have been Widely USed in OUr life, and With the information, automation, mechanical and electrical integration, national defense, national economy is CIOSeIy related to all aspects of. ThiS PaPer SUmnIariZeS the magnetic material understanding, magnetic materials ClaSSifiCatiOn and related survey, the basic CharaCteriStiC Of the magnetic InatenaL the IneChaniSnl Of magnetic materials and PrOdUCtiOn process, application and development prospect, etc.Key WOrdS : MagnetiC materials APPliCatiOnS Of MagnetiC materials DeVeIOPment OfMagnetiC materials磁性材料关键词磁性材料磁性材料的应用磁性材料的发展前景1磁性材料的认识中国是世界上最先发现物质磁性现象和应用磁性材料的国家。
早在战国时期就有关于天然磁性材料(如磁铁矿)的记载。
11世纪就发明了制造人工永磁材料的方法。
1086年《梦溪笔谈》记载了指南针的制作和使用。
1099〜1102年有指南针用于航海的记述,同时还发现了地磁偏角的现象。
近代,电力工业的发展促进了金属磁性材料一一硅钢片(Si-Fe合金)的研制。
永磁金属从19世纪的碳钢发展到后来的稀土永磁合金,性能提高二百多倍。
20世纪40年代,荷兰.斯诺伊克发明电阻率高、高频特性好的铁氧体软磁材料,接着又出现了价格低廉的永磁铁氧体。
50年代初,随着电子计算机的发展,美籍华人王安首先使用矩磁合金元件作为计算机的内存储器,不久被矩磁铁氧体记忆磁芯取代。
50年代初人们发现铁氧体具有独特的微波特性,制成一系列微波铁氧体器件。
后来又出现了强压磁性的稀土合金,非晶态(无定形)磁性材料等。
现代磁性材料已经广泛的用在我们的生活之中,例如将永磁材料用作马达,应用于变压器中的铁心材料,作为存储器使用的磁光盘,计算机用磁记录软盘等。
可以说,磁性材料与信息化、自动化、机电一体化、国防、国民经济的方方面面紧密相关。
而通常认为,磁性材料是指由过度元素铁、钻、银及其合金等能够直接或间接产生磁性的物质。
2磁性材料的分类与概念磁性材料具有磁有序的强磁性物质,广义还包括可应用其磁性和磁效应的弱磁性及反铁磁性物质。
磁性是物质的一种基本属性。
物质按照其内部结构及其在外磁场中的性状可分为抗磁性、顺磁性、铁磁性、反铁磁性和亚铁磁性物质。
铁磁性和亚铁磁性物质为强磁性物质,抗磁性磁性物质为弱磁性物质。
磁性材料按性质分为金属和非金属两类,前者主要有电工钢、和稀土合金等,后者主要是。
按使用又分为软磁材料、永磁材料和功能磁性材料。
功能磁性材料主要有、、、、磁光材料,旋磁材料以及等。
永磁材料永磁材料经外磁场磁化以后,即使在相当大的反向磁场作用下,仍能保持一部或大部原磁化方向的磁性。
对这类材料的要求是剩余磁感应强度Br高,矫顽力BHC(即磁性材料抗退磁能力)强,磁能积(BH)(即给空间提供的磁场能量)大。
相对于软磁材料而言,它亦称为硬磁材料。
2.1.1永砒材料的分类永磁材料有合金、铁氧体和金属间化合物三类:①合金类:包括铸造、烧结和可加工合金。
②铁氧体类:主要成分为M06Fe203, M代表Bg Sr、Pb或SrCa S L a C a等复合组分。
③金属间化合物类:主要以MnBi为代表。
2.1. 2永磁材料的应用永磁材料有多种用途①基于电磁力作用原理的应用主要有:扬声器、话筒、电表、按键、电机、继电器、传感器、开关等。
②基于磁电作用原理的应用主要有:磁控管和行波管等微波电子管、显像管、钛泵、微波铁氧体器件、磁阻器件、霍尔器件等。
③基于磁力作用原理的应用主要有:磁轴承、选矿机、磁力分离器、磁性吸盘、磁密封、磁黑板、玩具、标牌、密码锁、复印机、控温计等。
其他方面的应用还有:磁疗、磁化水、磁麻醉等。
根据使用的需要,永磁材料可有不同的结构和形态。
有些材料还有各向同性和各向异性之别。
•软磁材料它的功能主要是导磁、电磁能量的转换与传输。
因此,对这类材料要求有较高的磁导率和磁感应强度,同时磁滞回线的面积或磁损耗要小。
与永磁材料相反,其血和BHe越小越好,但饱和磁感应强度BS则越大越好。
2.2.1软磁材料的分类软磁材料大体上可分为四类。
①合金薄带或薄片:FeNi (MO) > FeSi. FeAI 等。
②非晶态合金薄带:Fe基、Co基、FeNi基或FeNiCO基等配以适当的Si、B、P和其他掺杂元素,又称磁性玻璃。
③磁介质(铁粉芯):FeNi(M。
)、FeSiAK 拨基铁和铁氧体等粉料。
④铁氧体:包括尖晶石型——M 0Fe203 (M代表NiZm MnZn、MgZn>Lil∕2Fel∕2Zn、CaZn 等),磁铅石型——Ba3Me2Fe24041 (Me 代表COS Ni > MgS Zn> CU及其复合组分)。
2.2. 2软磁材料的应用软磁材料的应用其广,主要用于磁性天线、电感器、变压器、磁头、耳机、继电器、振动子、电视偏转轨、电缆、延迟线、传感器、微波吸收材料、电磁铁、加速器高频加速腔、磁场探头、磁性基片、磁场屏蔽、高频淬火聚能、电磁吸盘、磁敏元件(如磁热材料作开关)等。
矩磁材料和磁记录材料主要用作信息记录、无接点开关、逻辑操作和信息放大。
这种材料的特点是磁滞回线呈矩形。
旋磁材料具有独特的微波磁性,如导磁率的张量特性、法拉第旋转、共振吸收、场移、相移、双折射和自旋波等效应。
据此设计的器件主要用作微波能量的传输和转换,常用的有隔离器、环行器、滤波器(固定式或电调式)、衰减器、相移器、调制器、开关、限幅器及延迟线等,还有尚在发展中的磁表面波和静磁波器件(见微波铁氧体器件)。
3磁性材料的基本特性磁性材料的磁性材料是由铁磁性物质或亚铁磁性物质组成的,磁化曲线是表征物质磁化强度(B)与磁场强度(H)的依赖关系的曲线。
在外加磁场H作用下,必有相应的磁化强度M或磁感应强度B,它们随磁场强度H的变化曲线称为磁化曲线(M〜H或B〜H曲线)。
磁化曲线一般来说是非线性的,具有2个特点:磁饱和现象及磁滞现象。
即当磁场强度H足够大时,磁化强度M达到一个确定的饱和值Ms,继续增大H, MS保持不变;以及当材料的M值达到饱和后,外磁场H降低为零时,M并不恢复为零,而是沿M S Mr曲线变化。
材料的工作状态相当于M〜H曲线或B〜H曲线上的某一点,该点常为工作点。
3.1.1铁磁体的磁滞回线图1铁磁体的磁滞回线B随H变化的全过程如下:当H按OTHmTOT - HCT - HmTOTHCrHm的顺序变化时,B 相应沿OTBm-t BrfOf - Bm-* 一Br-t O-t Bm 的顺序变化(1)当H二0时,B不为零,铁磁材料还保留一定值的磁感应强度乞,通常称E为铁磁材料的剩磁。
(2)要消除剩磁以,使B降为零,必须加一个反方向磁场,这个反向磁场强度HC 叫做该铁磁材料的矫顽磁力。
(3)H上升到某一个值和下降到同一数值时,铁磁材料内的B值并不相同,即磁化过程与铁磁材料过去的磁化经历有关。
3. 1.2基本磁化曲线图2基本磁化曲线图3退磁曲线对于同一铁磁材料,若开始时不带磁性,依次选取磁化电流为II、12、-Im(IK I2∙∙∙< hn)则相应的磁场强度为Hl、H2、…、HmO在每一个选定的磁场值下,使其方向发生两次变化(即HIHlfHI,∙∙∙HmHmfHnl等),则可得到一组逐渐增大的磁滞回线我们把原点。
和各个磁滞回线的顶点al、a2、…、a所连成的曲线,称为铁磁材料的基本磁化曲线(图2) □在理论上,要消除剩磁Br,只需通一反方向磁化电流,使外加磁场正好等于铁磁材料的矫顽磁力就行。
实际上,矫顽磁力的大小通常并不知道,因而无法确定退磁电流的大小。
我们从磁滞回线得到启示:如果使铁磁材料磁化达到饱和,然后不断改变磁化电流的方向,与此同时逐渐减小磁化电流,以至于零,那么该材料得磁化过程就是一连串逐渐缩小而最终趋于原点的环状曲线,如图3所示。
当H减小到零时,B亦同时降为零,达到完全退磁。
软磁材料的常用磁性能参数3. 2.1饱和磁感应强度BnI其大小取决于材料的成分,它所对应的物理状态是材料内部的磁化矢量整齐排列,是永磁材料极为重要的参数。
永磁材料的饱和磁化强度越高,它标志着材料的最大磁能积和剩磁可能达到的上限值越高。
3. 2. 2剩余磁感应强度Br是磁滞回线上的特征参数,H回到O时的B值,即铁磁体磁化到饱和并去掉外磁场后,在磁化方向保留的剩余磁化强度或剩余磁感应强度称为剩磁。
3. 2. 3矩形比Br/Bm ,表示磁记录材料磁滞回线矩形程度的重要参数,符号R S o它是材料最大剩余磁通密度Br与最大磁通密度BnI之比,即Rs=Br∕Bm o对于磁记录材料而言,矩形比愈大愈好,一般RS值应为〜左右。
矩形比也称矩形系数。
矫顽力HC是表示材料磁化难易程度的量,取决于材料的成分及缺陷(杂质、等)。
铁磁体磁化到饱和后,使它的磁化强度或磁感应强度降低到零所需要的反向外磁场称为矫顽力。
磁导率U是磁滞回线上任何点所对应的B与H的比值,与工作状态密切相关。
初始磁导率Hi、最大磁导率μm.微分磁导率Ud、振幅磁导率U a、有效磁导率U e、磁导率U Po居里温度TC铁磁物质的磁化强度随温度升高而下降,达到某一温度时,自发磁化消失,转变为顺磁性,该临界温度为居里温度。