磁性材料的基本特性

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为什么铁磁性材料能够吸附磁铁解析磁性材料的特性

为什么铁磁性材料能够吸附磁铁解析磁性材料的特性

为什么铁磁性材料能够吸附磁铁解析磁性材料的特性铁磁性材料的能够吸附磁铁是因为其特有的磁性特性。

铁磁性材料是一类可以被磁化的物质,具有吸附磁铁的能力。

本文将解析铁磁性材料的特性以及为何能够吸附磁铁。

一、铁磁性材料的基本特性铁磁性材料是由铁、镍、钴等元素组成的,具有独特的磁性特性。

其特点如下:1. 磁化能力强:铁磁性材料具有很强的磁化能力,可以被外界磁场所磁化。

一旦被磁化,铁磁性材料会生成一个磁化强度较大的磁场。

2. 磁化后能保持磁性:铁磁性材料在外界磁场的作用下,可以将一部分外界磁能转化为内部磁能,并能长时间地保持磁化状态。

3. 磁化方向可逆:铁磁性材料的磁化方向可以根据外界磁场的方向进行反转,即磁化方向可以由南极转变为北极,或由北极转变为南极。

4. 磁滞回线:铁磁性材料在磁化和去磁化过程中会有一段磁滞回线,表明了其在磁化和去磁化中的能量损耗。

二、铁磁性材料吸附磁铁的原理铁磁性材料能够吸附磁铁主要是由于其磁性特性所致。

当铁磁性材料靠近磁铁时,由于两者之间存在磁场的相互作用,铁磁性材料会被磁铁的磁场所磁化,从而形成一个磁场。

具体来说,当磁铁靠近铁磁性材料时,磁铁的磁场会使铁磁性材料内部的微小磁矩重新排列,从而使其磁矩方向与磁铁的磁场方向保持一致。

这种重新排列的磁矩形成一个强大的磁场,而这个磁场又与磁铁的磁场相互作用,使得铁磁性材料受到磁铁的吸附力。

此外,铁磁性材料还具有较高的导磁率,在磁化过程中能够吸收磁能,进一步增强了其吸附磁铁的能力。

三、铁磁性材料吸附磁铁的应用铁磁性材料的吸附磁铁的特性在实际应用中具有广泛的用途。

以下是几个应用案例:1. 磁性夹具:铁磁性材料可以用于制作磁性夹具,用于吸附和固定磁铁物体。

例如,在装配线上,磁性夹具可以将磁铁固定在需要的位置,方便人工操作。

2. 磁性卡扣:铁磁性材料可以制作用于吸附和固定物体的磁性卡扣。

例如,在家具制造中,可以使用磁性卡扣将家具的门板或抽屉固定在框架上,提高了操作的便利性和可靠性。

磁学中的磁性材料特性与应用

磁学中的磁性材料特性与应用

磁学中的磁性材料特性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、能源等领域。

本文将从磁性材料的特性和应用两个方面进行探讨。

一、磁性材料的特性磁性材料的特性主要包括磁化强度、磁化曲线、磁滞回线等。

磁化强度是指材料在外加磁场作用下的磁化程度,通常用磁化强度矢量来表示。

磁化曲线描述了材料在外加磁场变化时的磁化过程,可以分为顺磁性、抗磁性和铁磁性。

顺磁性材料在外加磁场作用下,磁矩与磁场方向相同;抗磁性材料则相反,磁矩与磁场方向相反;而铁磁性材料在外加磁场作用下,磁矩与磁场方向平行或反平行。

磁滞回线是描述材料在磁化和去磁化过程中磁化强度的变化曲线,可以用来表征材料的磁化和去磁化特性。

磁性材料的特性决定了它们在各个领域的应用。

例如,铁磁性材料常用于制造电机、变压器等电磁设备,因为它们具有较高的磁导率和饱和磁感应强度;顺磁性材料则常用于医学成像、核磁共振等领域,因为它们对外加磁场具有较强的响应能力;抗磁性材料则广泛应用于磁屏蔽、磁存储等领域,因为它们具有良好的抗磁性能。

二、磁性材料的应用1. 电子领域磁性材料在电子领域的应用非常广泛。

以硬磁材料为例,它们常用于制造磁头、磁盘等存储设备,因为硬磁材料具有较高的矫顽力和矫顽力储量。

软磁材料则常用于制造变压器、电感等电磁设备,因为软磁材料具有较低的矫顽力和矫顽力储量,能够有效减小能量损耗。

2. 通信领域磁性材料在通信领域的应用主要体现在电磁波的控制和传输方面。

例如,铁氧体材料具有较高的磁导率和较低的磁滞损耗,常用于制造天线、滤波器等通信设备,能够有效地控制和传输电磁波信号。

3. 医疗领域磁性材料在医疗领域的应用主要体现在磁共振成像和磁治疗方面。

顺磁性材料常用于磁共振成像中的对比剂,能够提高图像的对比度和清晰度。

磁性纳米颗粒则常用于磁治疗中的靶向输送和热疗,能够实现对癌细胞的精确杀灭。

4. 能源领域磁性材料在能源领域的应用主要体现在电池、超级电容器等储能设备中。

磁性材料的基本特性

磁性材料的基本特性

一.磁性材料的基本特性1.磁性材料的磁化曲线磁性材料是由铁磁性物质或亚铁磁性物质组成的,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MsMr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,该点常称为工作点。

2.软磁材料的常用磁性能参数∙饱和磁感应强度Bs: 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;∙剩余磁感应强度Br: 是磁滞回线上的特征参数,H回到0时的B值. 矩形比: Br/Bs;∙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、应力等);∙磁导率m:是磁滞回线上任何点所对应的B与H的比值,与器件工作状态密切相关;∙初始磁导率mi、最大磁导率mm、微分磁导率md、振幅磁导率ma、有效磁导率me、脉冲磁导率mp;∙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. 它确定了磁性器件工作的上限温度;∙损耗P: 磁滞损耗Ph及涡流损耗Pe P=Ph+Pe=af+bf2+cPeμf2t2/,r 降低磁滞损耗Ph的方法是降低矫顽力Hc;降低涡流损耗Pe的方法是减薄磁性材料的厚度t及提高材料的电阻率r;∙在自由静止空气中磁芯的损耗与磁芯的温升关系为:总功率耗散(亳瓦特)/表面积(平方厘米)3.软磁材料的磁性参数与器件的电气参数之间的转换∙设计软磁器件通常包括三个步骤:正确选用磁性材料;∙合理确定磁芯的几何形状及尺寸;∙根据磁性参数要求,模拟磁芯的工作状态得到相应的电气参数。

材料:B H,m 磁芯(S,l):f~F 器件(N):U~I,LI ~H: H = IN/l 磁势F =ò Hdl=Hl Nf = ò UdtL~m:L=AL N2 =4N2m SK /D′10-9 U ~B:U = Ndf/dt = kfNBS ′10-6二、常用软磁磁芯的特点及应用(一).粉芯类1.磁粉芯磁粉芯是由铁磁性粉粒与绝缘介质混合压制而成的一种软磁材料。

磁场对磁性材料的磁力和磁场的关系

磁场对磁性材料的磁力和磁场的关系

磁场对磁性材料的磁力和磁场的关系磁场是指空间中存在的磁力作用的区域。

而磁性材料是指具有一定磁性的物质。

磁场与磁性材料之间相互作用,形成了复杂的磁力和磁场关系。

本文将就磁场对磁性材料的磁力以及磁场影响磁性材料的行为进行探讨。

一、磁性材料的基本特性磁性材料可以基于其磁性特性分为铁磁材料、抗磁材料和顺磁材料三类。

其中,铁磁材料是指在磁场作用下具有明显磁化特性的物质,如铁、镍等金属。

抗磁材料则是指在磁场作用下磁化度很小或者趋于零的材料,如铜、银等金属。

顺磁材料则是指在磁场中磁化方向与磁场方向一致的物质,如铝、锂等金属。

二、磁场对磁性材料的磁力影响磁场对磁性材料的磁力影响主要表现为磁力线的作用。

磁力线是标示磁场分布的线条,由南极指向北极,呈现出环绕磁体的形状。

当磁场线与磁性材料交叉时,会产生相互作用,即磁力。

磁力的大小与磁场强度以及材料的磁性有关。

1. 铁磁材料的磁力在铁磁材料中,磁力线会穿过材料,使其发生磁化。

当外界磁场越强,磁力线越密集,铁磁材料的磁化强度也越大。

同时,铁磁材料具有记忆磁场的特性,即在去除外界磁场后,铁磁材料仍可保持一定的磁化程度。

2. 抗磁材料的磁力抗磁材料在外界磁场的作用下,磁力线则趋于排斥,使材料呈现抗磁性。

抗磁材料的磁化程度很小,甚至趋于零。

这是因为抗磁材料的原子或离子对外磁场的磁化作用与铁磁材料相反。

3. 顺磁材料的磁力顺磁材料在外界磁场的作用下,磁力线会引导材料中原子或离子的磁化方向与磁场方向一致,使其呈现顺磁性。

顺磁材料的磁化程度随着外磁场的增强而增大,但相对于铁磁材料来说,磁化强度较小。

三、磁场对磁性材料的影响行为除了磁力的影响,磁场还会对磁性材料的性能和行为产生其他影响。

1. 磁场对磁性材料的磁化强度的影响磁场强度对磁性材料的磁化强度有直接影响。

磁场强度越大,材料磁化的强度也会随之增大。

这一现象可以通过磁化曲线来描述,即磁化强度与磁场强度的关系曲线。

曲线上的不同阶段代表了材料在不同磁场强度下的磁化行为。

磁性材料特性

磁性材料特性

磁性材料特性
磁性材料是一类具有特定磁性能的材料,广泛应用于电子、通信、医疗、能源等领域。

磁性材料的特性对其在不同领域的应用起着至关重要的作用。

本文将围绕磁性材料的特性展开讨论,以便更好地了解和应用这一类材料。

首先,磁性材料的特性包括磁化强度、磁化曲线、磁化方式等。

磁化强度是指材料在外加磁场下磁化的能力,通常用磁化强度、剩磁和矫顽力等参数来描述。

磁化曲线则是描述材料在外加磁场下磁化过程的曲线,通过磁化曲线可以了解材料的磁化特性。

而磁化方式则是指材料在外加磁场下的磁化行为,包括顺磁、抗磁和铁磁等不同的磁化方式。

其次,磁性材料的特性还包括磁滞回线、磁导率、磁化损耗等。

磁滞回线是描述材料在磁化过程中的磁滞现象的曲线,通过磁滞回线可以了解材料的磁滞特性。

磁导率则是描述材料对磁场的导磁能力,磁导率高的材料对磁场的响应更强。

而磁化损耗则是描述材料在磁化过程中产生的能量损耗,磁化损耗越小,材料的磁化效率越高。

另外,磁性材料的特性还包括磁饱和磁感应强度、居里温度等参数。

磁饱和磁感应强度是指材料在外加磁场下达到饱和磁化状态时的磁感应强度,磁饱和磁感应强度越高,材料的磁化效果越好。

居里温度则是指材料在高温下失去磁性的临界温度,超过居里温度后,材料将失去磁性。

总的来说,磁性材料的特性对其在不同领域的应用起着决定性的作用。

了解和掌握磁性材料的特性,有助于更好地选择和应用这一类材料,推动相关领域的发展和进步。

希望本文能够对磁性材料的特性有所启发,促进相关领域的研究和应用。

磁性材料的特性与应用

磁性材料的特性与应用

磁性材料的特性与应用磁性材料是一类具有特殊物理特性的材料,在现代科技中起着重要的作用。

它们具有吸引或排斥其他物体的特性,能够产生磁场,并且可以被磁场所控制。

这使得磁性材料在多个领域有着广泛的应用。

本文将探讨磁性材料的特性和一些典型的应用。

磁性材料的物理特性可归纳为三个方面:磁化、导磁和磁滞。

首先,磁化是磁性材料最基本的特性之一。

在存在磁场的作用下,磁性材料能够被磁化,形成磁矩。

这种磁矩可以通过外加磁场的磁力来改变材料的方向和大小。

这使得磁性材料具有了磁性,即它们能够吸引或排斥其他磁性物体。

其次,导磁是磁性材料的另一个重要特性。

导磁性是指材料对磁场的相对应答能力。

磁性材料能够有效地吸收和储存磁场能量,因此具有较高的导磁率。

导磁性使得磁性材料在电感器、变压器等电磁设备中得到广泛应用。

通过合理选择导磁材料,可以提高设备的性能和效率。

最后,磁滞是磁性材料的一种特性,用来描述材料在磁化和解磁化过程中所表现出的残留磁化和磁场对材料的影响。

磁滞损耗是指材料在磁化和解磁化过程中产生的能量损失。

磁滞性能较好的材料能够减少能量损耗,并且具有较高的磁场稳定性。

因此,磁性材料在磁存储、电机、发电机等领域中得到广泛应用。

既然磁性材料具有以上特性,那么它们又是如何在实际应用中发挥作用呢?首先,磁性材料在电子行业中得到了广泛应用。

硬盘驱动器中的读写头和电脑扬声器中的音圈利用了磁性材料的吸附和排斥特性,实现了信号的传输和转换。

此外,磁性材料也被广泛应用于传感器和显示设备中,如磁力计、地理信息系统和液晶显示屏等。

其次,磁性材料在能源行业中也发挥着重要作用。

永磁发电机是一种高效能源装置,磁性材料的应用使得发电机的效率大大提高。

此外,太阳能和风能的转化依赖于磁性材料制造的发电机组件。

此外,磁性材料在医学领域中也有应用。

磁共振成像(MRI)是一项常用的医学检测技术,它利用磁性材料的特性来生成高清晰度的内部图像。

此外,磁性材料也在生物医学治疗中用于靶向药物输送和磁热治疗等领域。

磁性材料的基本特性

磁性材料的基本特性

一.磁性材料的‎基本特性1.磁性材料的‎磁化曲线磁性材料是‎由铁磁性物‎质或亚铁磁‎性物质组成‎的,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‎M s,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Ms‎M r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,该点常称为‎工作点。

2.软磁材料的‎常用磁性能‎参数∙饱和磁感应‎强度Bs: 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;∙剩余磁感应‎强度Br: 是磁滞回线‎上的特征参‎数,H回到0时‎的B值. 矩形比: Br/Bs;∙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、应力等);∙磁导率m:是磁滞回线‎上任何点所‎对应的B与‎H的比值,与器件工作‎状态密切相‎关;∙初始磁导率‎m i、最大磁导率‎m m、微分磁导率‎m d、振幅磁导率‎m a、有效磁导率‎m e、脉冲磁导率‎m p;∙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‎.它确定了磁‎性器件工作‎的上限温度‎;∙损耗P: 磁滞损耗P‎h及涡流损‎耗Pe P=Ph+Pe=af+bf2+cPeμf‎2t2/,r 降低磁滞损‎耗Ph的方‎法是降低矫‎顽力Hc;降低涡流损‎耗Pe的方‎法是减薄磁‎性材料的厚‎度t及提高‎材料的电阻‎率r;∙在自由静止‎空气中磁芯‎的损耗与磁‎芯的温升关‎系为:总功率耗散‎(亳瓦特)/表面积(平方厘米)3.软磁材料的‎磁性参数与‎器件的电气‎参数之间的‎转换∙设计软磁器‎件通常包括‎三个步骤:正确选用磁‎性材料;∙合理确定磁‎芯的几何形‎状及尺寸;∙根据磁性参‎数要求,模拟磁芯的‎工作状态得‎到相应的电‎气参数。

磁性材料的基本特性

磁性材料的基本特性

磁性材料的基本特性2007年07月05日星期四21:181. 磁性材料的磁化曲线磁性材料是由铁磁性物质或亚铁磁性物质组成的,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MsMr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,该点常称为工作点。

2. 软磁材料的常用磁性能参数饱和磁感应强度Bs: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。

剩余磁感应强度Br:是磁滞回线上的特征参数,H回到0时的B值。

矩形比:Br∕Bs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、应力等)。

磁导率μ:是磁滞回线上任何点所对应的B与H的比值,与器件工作状态密切相关。

初始磁导率μi、最大磁导率μm、微分磁导率μd、振幅磁导率μa、有效磁导率μe、脉冲磁导率μp。

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。

它确定了磁性器件工作的上限温度。

损耗P:磁滞损耗Ph及涡流损耗Pe P = Ph + Pe = af + bf2+ c Pe ∝ f2 t2 / ,ρ 降低,磁滞损耗Ph的方法是降低矫顽力Hc;降低涡流损耗Pe 的方法是减薄磁性材料的厚度t 及提高材料的电阻率ρ。

在自由静止空气中磁芯的损耗与磁芯的温升关系为:总功率耗散(mW)/表面积(cm2)3. 软磁材料的磁性参数与器件的电气参数之间的转换在设计软磁器件时,首先要根据电路的要求确定器件的电压~电流特性。

器件的电压~电流特性与磁芯的几何形状及磁化状态密切相关。

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磁性材料的基本特性
1. 磁性材料的磁化曲线
磁性材料是由铁磁性物质或亚铁磁性物质组成的,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MsMr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,该点常称为工作点。

2. 软磁材料的常用磁性能参数
饱和磁感应强度Bs: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。

剩余磁感应强度Br:是磁滞回线上的特征参数,H回到0时的B值。

矩形比:Br∕Bs
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、应力等)。

磁导率μ:是磁滞回线上任何点所对应的B与H的比值,与器件工作状态密切相关。

初始磁导率μi、最大磁导率μm、微分磁导率μd、振幅磁导率μa、有效磁导率μe、脉冲磁导率μp。

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。

它确定了磁性器件工作的上限温度。

损耗P:磁滞损耗Ph及涡流损耗Pe P = Ph + Pe = af + bf2+ c Pe ∝ f2 t2 / ,ρ降低,磁滞损耗Ph的方法是降低矫顽力Hc;降低涡流损耗Pe 的方法是减薄磁性材料的厚度t 及提高材料的电阻率ρ。

在自由静止空气中磁芯的损耗与磁芯的温升关系为:
总功率耗散(mW)/表面积(cm2)
3. 软磁材料的磁性参数与器件的电气参数之间的转换
在设计软磁器件时,首先要根据电路的要求确定器件的电压~电流特性。

器件的电压~电流特性与磁芯的几何形状及磁化状态密切相关。

设计者必须熟悉材料的磁化过程并拿握材料的磁性参数与器件电气参数的转换关系。

设计软磁器件通常包括三个步骤:正确选用磁性材料;合理确定磁芯的几何形状及尺寸;根据磁性参数要求,模拟磁芯的工作状态得到相应的电气参数。

磁性材料是一种重要的电子材料。

早期的磁性材料主要采用金属及合金系统,随着生产的发展,在电力工业、电讯工程及高频无线电技术等方面,迫切要求提供一种具有很高电阻率的高效能磁性材料。

在重新研究磁铁矿及其他具有磁性的氧化物的基础上,研制出了一种新型磁性材料——铁氧体。

铁氧体属于氧化物系统的磁性材料,是以氧化铁和其他铁族元素或稀土元素氧化物为主要成分的复合氧化物,可用于制造能量转换、传输和信息存储的各种功能器件。

铁氧体磁性材料按其晶体结构可分为:尖晶石型(MFe2O4);石榴石型(R3Fe5O12);磁铅石型(MFe12O19);钙钛矿型(MFeO3)。

其中M指离子半径与Fe2+相近的二价金属离子,R为稀土元素。

按铁氧体的用途不同,又可分为软磁、硬磁、矩磁和压磁等几类。

软磁材料是指在较弱的磁场下,易磁化也易退磁的一种铁氧体材料。

有实用价值的软磁铁氧体主要是锰锌铁氧体Mn-ZnFe2O4和镍锌铁氧体Ni-ZnFeO4。

软磁铁氧体的晶体结构一般都是立方晶系尖晶石型,这是目前各种铁氧体中用途较广,数量较大,品种较多,产值较高的一种材料。

主要用作各种电感元件,如滤波器、变压器及天线的磁性和磁带录音、录像的磁头。

硬磁材料是指磁化后不易退磁而能长期保留磁性的一种铁氧体材料,也称为永磁材料或恒磁材料。

硬磁铁氧体的晶体结构大致是六角晶系磁铅石型,其典型代表是钡铁氧体BaFe12O19。

这种材料性能较好,成本较低,不仅可用作电讯器件如录音器、电话机及各种仪表的磁铁,而已在医学、生物和印刷显示等方面也得到了应用。

镁锰铁氧体Mg-MnFe3O4,镍钢铁氧体Ni-CuFe2O4及稀土石榴型铁氧体3Me2O3•5Fe2O3(Me 为三价稀土金属离子,如Y3+、Sm3+、Gd3+等)是主要的旋磁铁氧体材料。

磁性材料的旋磁性是指在两个互相垂直的直流磁场和电磁波磁场的作用下,电磁波在材料内部按一定方向的传播过程中,其偏振面会不断绕传播方向旋转的现象。

旋磁现象实际应用在微波波段,因此,旋磁铁氧体材料也称为微波铁氧体。

主要用于雷达、通讯、导航、遥测、遥控等电子设备中。

重要的矩磁材料有锰锌铁氧体和温度特性稳定的Li-Ni-Zn铁氧体、Li-Mn-Zn铁氧体。

矩磁材料具有辨别物理状态的特性,如电子计算机的“1”和“0”两种状态,各种开关和控制系统的“开”和“关”两种状态及逻辑系统的“是”和“否”两种状态等。

几乎所有的电子计算机都使用矩磁铁氧体组成高速存贮器。

另一种新近发展的磁性材料是磁泡材料。

这是因为某些石榴石型磁性材料的薄膜在磁场加到一定大小时,磁畴会形成圆柱状的泡畴,貌似浮在水面上的水泡,泡的“有”和“无”可用来表示信息的“1”和“0”两种状态。

由电路和磁场来控制磁泡的产生、消失、传输、分裂以及磁泡间的相互作用,即可实现信息的存储记录和逻辑运算等功能,在电子计算机、自动控制等科学技术中有着重要的应用。

压磁材料是指磁化时能在磁场方向作机械伸长或缩短的铁氧体材料。

目前应用最多的是镍锌铁氧体,镍铜铁氧体和镍镁铁氧体等。

压磁材料主要用于电磁能和机械能相互转换的超声器件、磁声器件及电讯器件、电子计算机、自动控制器件等。

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