永磁材料
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永磁材料基本知识2006年08月26日星期六 08:561、什么是永磁材料的磁性能,它包括哪些指标?永磁材料的主要磁性能指标是:剩磁(Jr, Br)、矫顽力(bHc)、内禀矫顽力(jHc)、磁能积(BH)m。
我们通常所说的永磁材料的磁性能,指的就是这四项。
永磁材料的其它磁性能指标还有:居里温度(Tc)、可工作温度(Tw)、剩磁及内禀矫顽力的温度系数(Brθ, jHcθ)、回复导磁率(μrec.)、退磁曲线方形度( Hk/ jHc)、高温减磁性能以及磁性能的均一性等。
除磁性能外,永磁材料的物理性能还包括密度、电导率、热导率、热膨胀系数等;机械性能则包括维氏硬度、抗压(拉)强度、冲击韧性等。
此外,永磁材料的性能指标中还有重要的一项,就是表面状态及其耐腐蚀性能。
2、什么叫磁场强度(H)?1820年,丹麦科学家奥斯特(H. C. Oersted)发现通有电流的导线可以使其附近的磁针发生偏转,从而揭示了电与磁的基本关系,诞生了电磁学。
实践表明:通有电流的无限长导线在其周围所产生的磁场强弱与电流的大小成正比,与离开导线的距离成反比。
定义载有1安培电流的无限长导线在距离导线1/2π米远处的磁场强度为1A/m(安/米,国际单位制SI);在CGS单位制(厘米-克-秒)中,为纪念奥斯特对电磁学的贡献,定义载有1安培电流的无限长导线在距离导线0.2厘米远处磁场强度为1Oe(奥斯特),1Oe=1/(4π×10³) A/m。
磁场强度通常用H表示。
3、什么叫磁极化强度(J),什么叫磁化强度(M),二者有何区别?现代磁学研究表明:一切磁现象都起源于电流。
磁性材料也不例外,其铁磁现象是起源于材料内部原子的核外电子运动形成的微电流,亦称分子电流。
这些微电流的集合效应使得材料对外呈现各种各样的宏观磁特性。
因为每一个微电流都产生磁效应,所以把一个单位微电流称为一个磁偶极子。
定义在真空中每单位外磁场对一个磁偶极子产生的最大力矩为磁偶极矩pm,每单位材料体积内磁偶极矩的矢量和为磁极化强度J,其单位为T(特斯拉,在CGS单位制中,J的单位为Gs,1T=10000Gs)。
2024年永磁材料市场发展现状引言永磁材料是一类具有特殊磁性的材料,具有较强的磁导性和磁饱和度,被广泛应用于电子、汽车、能源等领域。
本文将对永磁材料市场的现状进行分析,并探讨其发展潜力。
1. 永磁材料市场概述永磁材料市场是一个全球性的市场,主要分为硬磁材料和软磁材料两大类。
硬磁材料主要用于永磁体的制造,软磁材料主要用于电机和变压器等领域。
随着电子产品、新能源车辆等行业的快速发展,永磁材料市场迅速增长。
2. 永磁材料市场发展趋势2.1 新能源汽车的崛起随着全球对环境问题和燃料资源的关注度日益增加,新能源汽车的需求也在不断增长。
永磁材料作为新能源汽车的关键材料之一,其需求量也在快速增加。
预计未来几年,新能源汽车市场的发展将成为推动永磁材料市场增长的主要因素之一。
2.2 科技创新的推动随着科技的不断进步和创新,永磁材料的性能不断提升,广泛应用的领域也在不断扩大。
新的磁性材料的开发和应用将为永磁材料市场带来新的机遇和挑战。
3. 永磁材料市场的主要问题3.1 供应链不稳定由于永磁材料的生产过程复杂,供应链的稳定性常常受到影响。
供应链的不稳定性会导致永磁材料市场价格波动较大,给市场带来一定的不确定性。
3.2 市场竞争加剧随着永磁材料市场规模的扩大,竞争也越来越激烈。
国内外企业纷纷增加投入,加强技术研发和市场推广,提高产品质量和性能。
这对永磁材料市场的企业来说是一种挑战,需要不断提升竞争力。
4. 永磁材料市场的发展前景永磁材料市场的发展前景十分广阔。
随着新能源汽车、电子产品、能源等领域的迅猛发展,对永磁材料的需求将呈现出稳步增长的趋势。
此外,在科技创新的推动下,新的应用领域将不断涌现,为永磁材料市场带来更多的机遇。
结论永磁材料市场作为一个全球性市场,在新能源汽车、电子产品等领域的不断发展下前景看好。
然而,也要面对供应链不稳定和市场竞争加剧等问题。
只有通过技术创新,提高产品质量和竞争力,才能站稳永磁材料市场的脚跟,并取得更大的发展。
磁铁的分类磁铁是指具有磁性的物质,可以吸引铁、镍、钴等金属的一类物品。
根据磁铁的性质和用途的不同,可以将磁铁分为多个不同的分类。
下面将从材料、形状、用途等方面介绍几种常见的磁铁分类。
一、按材料分类1. 永磁磁铁永磁磁铁是指在一定条件下能够保持持久磁性的磁铁。
常见的永磁磁铁材料有铁氧体磁铁、钕铁硼磁铁和钴硬磁铁等。
这些磁铁材料具有较高的磁能积和矫顽力,广泛应用于电机、仪表、声学器件等领域。
2. 临时磁铁临时磁铁是指在外部磁场作用下具有磁性,而一旦外部磁场消失,其磁性也会消失的磁铁。
常见的临时磁铁材料有软磁材料、铁磁材料等。
这些磁铁材料主要用于电磁铁、电磁吸盘等设备中。
二、按形状分类1. 条形磁铁条形磁铁是指形状呈长方形的磁铁。
它可以是永磁磁铁,也可以是临时磁铁。
条形磁铁广泛应用于磁力传动、电机、仪表等领域。
2. 圆柱磁铁圆柱磁铁是指形状呈圆柱形的磁铁。
它可以是永磁磁铁,也可以是临时磁铁。
圆柱磁铁常用于磁力传动、电机、磁力吸盘等设备中。
3. 环形磁铁环形磁铁是指形状呈环形的磁铁。
它可以是永磁磁铁,也可以是临时磁铁。
环形磁铁常用于传感器、磁力吸盘等领域。
三、按用途分类1. 磁力吸引磁铁磁力吸引磁铁是指通过磁力吸引金属物体的磁铁。
它可以是永磁磁铁,也可以是临时磁铁。
磁力吸引磁铁广泛用于家具、门窗、电子产品等领域。
2. 磁力传动磁铁磁力传动磁铁是指利用磁力传递动力的磁铁。
它通常是永磁磁铁,用于电机、发电机、传感器等设备中。
3. 电磁铁电磁铁是指通过电流产生磁场的磁铁。
它通常是临时磁铁,应用于电磁吸盘、电磁铁门等设备中。
四、其他分类1. 大功率磁铁大功率磁铁是指具有较高磁能积和矫顽力的磁铁。
它通常是永磁磁铁,用于大型电机、发电机等设备中。
2. 小型磁铁小型磁铁是指体积较小的磁铁。
它可以是永磁磁铁,也可以是临时磁铁。
小型磁铁广泛应用于电子产品、玩具等领域。
磁铁可以根据材料、形状和用途的不同进行分类。
不同分类的磁铁在各自的领域具有重要的应用价值。
永磁材料基本知识1、什么是永磁材料的磁性能,它包括哪些指标?永磁材料的主要磁性能指标是:剩磁(Jr, Br)、矫顽力(bHc)、内禀矫顽力(jHc)、磁能积(BH)m。
我们通常所说的永磁材料的磁性能,指的就是这四项。
永磁材料的其它磁性能指标还有:居里温度(Tc)、可工作温度(Tw)、剩磁及内禀矫顽力的温度系数(Brθ, jHcθ)、回复导磁率(μrec.)、退磁曲线方形度( Hk/ jHc)、高温减磁性能以及磁性能的均一性等。
除磁性能外,永磁材料的物理性能还包括密度、电导率、热导率、热膨胀系数等;机械性能则包括维氏硬度、抗压(拉)强度、冲击韧性等。
此外,永磁材料的性能指标中还有重要的一项,就是表面状态及其耐腐蚀性能。
2、什么叫磁场强度(H)?1820年,丹麦科学家奥斯特(H. C. Oersted)发现通有电流的导线可以使其附近的磁针发生偏转,从而揭示了电与磁的基本关系,诞生了电磁学。
实践表明:通有电流的无限长导线在其周围所产生的磁场强弱与电流的大小成正比,与离开导线的距离成反比。
定义载有1安培电流的无限长导线在距离导线1/2π米远处的磁场强度为1A/m(安/米,国际单位制SI);在CGS单位制(厘米-克-秒)中,为纪念奥斯特对电磁学的贡献,定义载有1安培电流的无限长导线在距离导线0.2厘米远处磁场强度为1Oe(奥斯特),1Oe=1/(4π×10³) A/m。
磁场强度通常用H表示。
3、什么叫磁极化强度(J),什么叫磁化强度(M),二者有何区别?现代磁学研究表明:一切磁现象都起源于电流。
磁性材料也不例外,其铁磁现象是起源于材料内部原子的核外电子运动形成的微电流,亦称分子电流。
这些微电流的集合效应使得材料对外呈现各种各样的宏观磁特性。
因为每一个微电流都产生磁效应,所以把一个单位微电流称为一个磁偶极子。
定义在真空中每单位外磁场对一个磁偶极子产生的最大力矩为磁偶极矩pm,每单位材料体积内磁偶极矩的矢量和为磁极化强度J,其单位为T(特斯拉,在CGS单位制中,J的单位为Gs,1T=10000Gs)。
永磁材料主要参数永磁材料是一种特殊的材料,具有独特的物理特性,被广泛应用于各种领域。
本文将从永磁材料的主要参数入手,介绍其特性和应用。
1. 矫顽力(Coercivity)矫顽力是永磁材料的一个重要参数,它衡量了材料在外加磁场作用下磁化和去磁化的难易程度。
矫顽力越大,材料越难被磁化或去磁化,具有更强的稳定性和抗干扰能力。
因此,高矫顽力的永磁材料常用于制作磁体和传感器等需要稳定磁场的设备。
2. 剩磁(Remanence)剩磁是永磁材料磁化后去除外磁场后仍保留的磁感应强度。
剩磁的大小取决于材料的磁化程度和矫顽力。
高剩磁的永磁材料常用于制作磁铁,如用于电机中的转子或用于夹持工件的磁力夹具。
3. 磁能积(Energy Product)磁能积是永磁材料储存磁能的能力的度量。
它是剩磁和矫顽力的乘积,代表了单位体积内储存的最大磁能。
磁能积越大,材料储存的磁能越高,具有更强的磁场输出能力。
因此,高磁能积的永磁材料常用于制作高性能电机、发电机和磁存储器等设备。
4. 饱和磁化强度(Saturation Magnetization)饱和磁化强度是永磁材料在饱和磁场下的磁感应强度。
饱和磁化强度的大小取决于材料内部的原子磁矩数目和排列方式。
高饱和磁化强度的永磁材料具有更高的磁感应强度,常用于制作高性能磁铁和传感器。
5. 热稳定性(Thermal Stability)热稳定性是永磁材料在高温环境下保持磁性的能力。
由于永磁材料的磁性是由内部的原子磁矩决定的,高温会导致原子热激发,从而降低材料的磁性能。
因此,高热稳定性是永磁材料在高温环境下应用的重要指标。
6. 抗腐蚀性(Corrosion Resistance)抗腐蚀性是永磁材料抵御外界介质侵蚀的能力。
永磁材料常用于各种恶劣环境下,如海水、酸碱溶液等,因此具有良好的抗腐蚀性能。
抗腐蚀性能的好坏直接影响永磁材料的使用寿命和性能稳定性。
永磁材料的主要参数包括矫顽力、剩磁、磁能积、饱和磁化强度、热稳定性和抗腐蚀性。
永磁铁的制作原理好的,关于永磁铁的制作原理,我将从以下几个方面进行详细阐述:一、永磁铁的磁性原理永磁铁是一种能够持久磁化的硬磁性材料,其磁性来源于材料中的微观磁区及其排列方向。
当磁区大多수排列一致时,材料就呈现出宏观永磁性。
磁区的排列受晶体排列和组织状况影响。
二、永磁铁的主要材料1. 铁矿石。
天然存在,但磁性较弱。
2. 铝镍钴合金。
具有良好的磁性能,广泛使用。
3. 稀土磁铁。
含稀土金属,磁性能最高。
三、永磁铁的制造方法1. 熔融混合将不同成分的金属熔融混合,通过快速淬火获得细小晶粒组织,以及磁各向异性。
2. 压制成型将熔融混合后的材料在磁场中进行压制,使晶粒排列方向一致。
3. 磁化处理对成型的材料进行强磁场消磁、定位磁化,获得稳定的磁性。
4. 热处理通过恒温加热消除内应力,提高矫顽力。
5. 加工切割根据使用要求,进行机械加工切割,制成不同形状。
四、永磁铁的磁化原理1. 消磁:用强磁场消除材料原有随机排列的磁区。
2. 定位磁化:沿一定方向施加巨大磁场,使磁区大部分排列一致。
3. 稳定排列:升温至恒温状态,稳定磁区排列,防止随机漂移。
4. 冷却固定:迅速冷却至室温,固定磁区排列,使其不易受外磁场影响。
五、注意事项1. 配比要精确,熔炼充分均匀;2. 压制方向要准确;3. 磁化充分达到饱和;4. 热处理和机加工不能影响磁性;5. 防止碰撞、高温,以免退磁。
通过准确掌握工艺过程,可以制作出性能优异的永磁铁产品。
这需要我们不断学习和实践,积累丰富的经验。
常用的磁疗的材料
常用的磁疗材料主要有以下几种:
1. 磁片:最常见的磁疗材料是磁片,它们通常呈圆形,直径约1厘米,厚度2~3毫米。
磁片的形状和尺寸可以根据具体需求进行选择。
2. 稀土合金永磁材料:这些是由稀土元素(如钐、铈、钕等)与钴、铜、铁等金属合成的合金。
经过充磁后,它们可以形成具有强大磁场强度的永磁片。
常用的有钐钴合金永磁片、铈钴合金永磁片和钕铁硼合金永磁片。
3. 青花瓷:这种材料具有较好的磁性能,并且可以在医疗方面用于物理磁疗。
4. 石头:黑色的石头,不是陶瓷,也是一种常见的磁疗材料。
这种石头经过强力磁铁处理后,可以被用于磁疗。
以上信息仅供参考,在使用这些材料时,建议根据具体情况和医生的建议进行选择。
永磁材料行业概况一、行业概述永磁材料,也称为硬磁材料,是一种经过磁化后能持久保持磁性的材料。
由于其具有高磁性能、低能耗、高稳定性等特点,永磁材料被广泛应用于电子、通信、汽车、家电、工业自动化等领域。
随着科技的不断进步和新能源等新兴产业的快速发展,永磁材料行业也迎来了新的发展机遇和挑战。
二、产业链分析永磁材料产业链主要包括原材料供应商、永磁材料生产商、磁器件制造企业以及终端应用领域。
其中,永磁材料的生产环节是整个产业链的核心,需要经过矿石开采、冶炼、合金制备、加工等环节。
而下游的磁器件制造企业则根据不同的应用领域,将永磁材料制成各种形状和规格的磁铁,如电机、发电机、传感器等。
三、市场现状当前,永磁材料市场规模不断扩大,市场需求持续增长。
全球永磁材料市场中,稀土永磁材料占据主导地位。
而在我国,稀土资源丰富,稀土永磁材料产业发展迅速,市场份额逐年攀升。
同时,随着新能源汽车、风电等新兴产业的快速发展,对高性能永磁材料的需求也将进一步增加。
四、技术发展永磁材料行业的技术发展主要体现在以下几个方面:1)新型稀土永磁材料的研发和应用;2)生产工艺的改进和优化;3)高性能永磁材料制备技术的突破;4)永磁材料在新能源等新兴领域的应用拓展。
五、竞争格局目前,全球永磁材料市场竞争格局较为集中,中国、日本和欧洲是主要的生产和消费地区。
在国内市场上,以宁波韵升、中科三环等为代表的本土企业具有较强的竞争力,市场份额逐年提升。
同时,随着技术进步和产品升级,中小企业的生存空间受到挤压,行业整合和集中化趋势愈发明显。
六、发展趋势未来,永磁材料行业的发展趋势主要体现在以下几个方面:1)高性能化和环保化:随着下游应用领域对永磁材料性能要求的不断提高,高性能化和环保化将成为行业发展的重要方向;2)定制化服务:根据不同应用领域的需求,提供定制化的永磁材料解决方案;3)智能化制造:通过引入先进的生产设备和工艺技术,实现智能化制造,提高生产效率和产品质量;4)跨界融合:与其他产业领域进行跨界融合,拓展新的应用领域和市场空间。
永磁材料应用
永磁材料是一种具有永久磁性的材料,它们可以在外部磁场的作用下保持自身
的磁性,并且可以产生磁场。
由于其独特的性质,永磁材料在各个领域都有着广泛的应用,包括电力、电子、通信、医疗等多个行业。
在电力领域,永磁材料被广泛应用于发电机和电动机中。
相比传统的电机,采
用永磁材料的电机具有体积小、效率高、功率密度大等优点,因此在电动汽车、风力发电等领域有着重要的应用。
同时,永磁材料在发电机中的应用也能够提高发电效率,降低能源消耗。
在电子领域,永磁材料被广泛应用于传感器、磁存储器等设备中。
利用永磁材
料的磁性特性,可以制造出灵敏度高、稳定性好的传感器,用于测量磁场、位置、速度等参数。
同时,永磁材料也被应用于磁存储器中,用于制造硬盘驱动器和磁带等存储设备。
在通信领域,永磁材料被应用于电磁波吸收材料、微波器件等产品中。
利用永
磁材料对电磁波的吸收和反射特性,可以制造出各种吸波材料,用于隐身技术、电磁干扰控制等领域。
同时,永磁材料也被应用于微波器件中,用于制造微波滤波器、微波隔离器等产品。
在医疗领域,永磁材料被应用于磁共振成像(MRI)设备中。
利用永磁材料的
磁性特性,可以制造出稳定的磁场,用于医学影像学中的磁共振成像技术。
相比传统的超导磁体,采用永磁材料可以降低设备成本、减少设备体积,提高设备的易用性和可靠性。
总的来说,永磁材料在各个领域都有着重要的应用,其独特的磁性特性为各种
设备和产品的设计和制造提供了新的可能性。
随着科学技术的不断进步,相信永磁材料的应用领域会越来越广泛,为人类社会的发展带来更多的惊喜和便利。
立志当早,存高远永磁材料的分类第一大类是:合金永磁材料,包括稀土永磁材料(钕铁硼Nd2Fe14B)、钐钴(SmCo)、铝镍钴(AlNiCo)第二大类是:铁氧体永磁材料(Ferrite)这些就是目前市面上的主要永磁材料,还有一些因生产工艺原或成本原因,不能大范围应用而淘汰,如Cu-Ni-Fe(铜镍铁)、Fe-Co-Mo(铁钴钼)、Fe-Co-V(铁钴钒)、MnBi(锰铋)1. 稀土永磁材料(钕铁硼Nd2Fe14B):按生产工艺不同分为以下三种(1)、烧结钕铁硼(Sintered NdFeB)烧结钕铁硼永磁体经过气流磨制粉后冶炼而成,矫顽力值很高,且拥有极高的磁性能,其最大磁能积(BHmax)高过铁氧体(Ferrite)10 倍以上。
其本身的机械性能亦相当之好,可以切割加工不同的形状和钻孔。
高性能产品的最高工作温度可达200 摄氏度。
由于它的物质含量容易导致锈蚀,所以根据不同要求必须对表面进行不同的凃层处理。
(如镀锌、镍、环保锌、环保镍、镍铜镍、环保镍铜镍等)。
非常坚硬和脆,有高抗退磁性,高成本/性能比例,不适用于高工作温度(200℃)。
(2)、粘结钕铁硼(Bonded NdFeB)粘结钕铁硼是将钕铁硼粉末与树脂、塑胶或低熔点金属等粘结剂均匀混合,然后用压缩、挤压或注射成型等方法制成的复合型钕铁硼永磁体。
产品一次成形,无需二次加工、可直接做成各种复杂的形状。
粘结钕铁硼的各个方向都有磁性,可以加工成钕铁硼压缩模具和注塑模具。
精密度高、磁性能极佳、耐腐蚀性好、温度稳定性好。
(3)、注塑钕铁硼(Zhusu NdFeB)有极高之精确度、容易制成各向异性形状复杂的薄壁环或薄磁体2. 烧结铁氧体(Sintered Ferrite)的主要原料包括BaFe12O19 和SrFe12O19,。
永磁同步电机永磁体材料
永磁同步电机永磁体材料有多种,以下是一些常见的永磁材料:
1. 铝镍钴。
它由铁和镍、铝、钴组成。
其优点是Br较大,磁性较高,稳定
性较好,价格较便宜。
缺点是Hc不大,抗去磁能力弱,材料硬而脆。
2. 铁氧体。
它是铁、锶、钡等一种或多种金属元素的复合化合物。
其优点是HC较大,抗去磁能力强,价格便宜,比重小,不需要进行工作稳定性处理。
其缺点是Br不大,温度对磁性能影响较大,不适合用于温度变化大的场合。
3. 稀土钴。
其优点是综合性能较好,有很强的抗去磁能力,磁性的温度稳定性较好。
缺点是价格较贵。
4. 钕铁硼。
其优点是综合性能好,价格较便宜。
缺点是允许工作温度较低,容易锈蚀。
这些永磁材料各有优缺点,选择哪种材料取决于具体的应用需求和场景。
永磁材料的用途1. 引言永磁材料是一类具有强磁性的材料,具有持久的磁性能。
由于其特殊的性质,永磁材料在各个领域都有广泛的应用。
本文将详细探讨永磁材料的用途,并分析其在不同领域中的应用情况。
2. 汽车工业2.1 电动汽车•永磁材料在电动汽车中的应用主要体现在电动机上。
•电动汽车的电动机通常采用永磁同步电机。
•永磁材料的高磁能积和高矫顽力使得电动机具有更高的效率和更小的体积。
•电动汽车的发展推动了永磁材料的需求增长。
2.2 汽车配件•永磁材料在汽车配件中的应用也十分广泛。
•永磁材料可以用于制造永磁离合器、永磁刹车器等配件。
•这些配件具有快速响应、高效能的特点,提高了汽车的性能。
3. 电力工业3.1 风力发电•永磁材料在风力发电中的应用非常重要。
•风力发电机通常采用永磁同步发电机。
•永磁材料的高磁能积和高矫顽力使得发电机具有更高的效率和更小的体积。
•风力发电的快速发展带动了永磁材料的需求增长。
3.2 其他电力设备•永磁材料还可以用于制造电力变压器、电力传动装置等设备。
•这些设备具有高效能、小体积的特点,提高了电力系统的效率。
4. 信息技术4.1 计算机硬盘•永磁材料在计算机硬盘中的应用非常重要。
•计算机硬盘的读写头利用永磁材料的磁性来读写数据。
•永磁材料的高磁能积和高矫顽力使得硬盘具有更高的存储密度和更快的读写速度。
4.2 其他信息设备•永磁材料还可以用于制造扬声器、麦克风等信息设备。
•这些设备利用永磁材料的磁性来转换电信号为声音信号或者反之。
•永磁材料的高磁能积和高矫顽力使得这些设备具有更好的性能。
5. 其他领域5.1 医疗器械•永磁材料在医疗器械中的应用也比较广泛。
•永磁材料可以用于制造核磁共振设备、医用磁共振成像仪等。
•这些设备利用永磁材料的磁性来进行诊断或治疗,具有更高的精度和效果。
5.2 环境保护•永磁材料还可以用于制造废水处理设备、环境监测仪器等。
•这些设备利用永磁材料的磁性来进行处理或监测,提高了环境保护的效果。
一文看懂永磁材料永磁材料又称硬磁材料,其特点是各向异性场高,矫顽力高,磁滞回线面积大,磁化到饱和需要的磁化场大,去掉外磁场后它仍能长期保持很强的磁性。
实用中,永磁材料工作于深度磁饱和及充磁后磁滞回线的第二象限退磁部分。
永磁材料作为一种重要的基础性磁性功能材料,应用领域非常广阔。
我国的永磁材料产业在世界上举足轻重,不仅从事生产、应用的企业众多,研究工作也一直方兴未艾。
下面介绍永磁材料的种类、主要性能、应用注意事项、选择原则。
永磁材料的种类一、铁氧体1、铁氧体是一种非金属磁性材料,又称磁性瓷。
我们拆开传统收音机,里面的那个喇叭磁铁,就是铁氧体的。
2、铁氧体的磁性能不高,目前磁能积(衡量磁铁性能高低的参数之一)只能做到4MGOe 稍微高一些。
这种材料有个最大的优点,就是价格低廉。
目前,仍然广泛应用在很多领域。
3、铁氧体是瓷,因此,加工性能也与瓷类似,铁氧体磁铁,都是模具成形,烧结出来的,若需加工,也只有进行简单的磨削。
由于很难进行机械加工,因此铁氧体产品,大多形状简单,而且尺寸公差比较大。
方块形状产品还好,可以进行磨削。
圆环形的,一般只磨削两个平面。
其他尺寸公差,都是按照名义尺寸的百分比给定的。
4、由于铁氧体应用广泛价格低廉,因此,很多厂家会有现成的常规形状和尺寸的圆环,方块等产品可供选择。
由于铁氧体是瓷材质,因此基本不存在腐蚀问题。
成品不需要进行电镀等表面处理或者涂装。
二、橡胶磁1、橡胶磁是铁氧体磁材系列中的一种,由粘结铁氧体磁粉与合成橡胶复合,经挤出成型、压延成型、注射成型等工艺而制成的具有柔软性、弹性及可扭曲的磁体。
可加工成条状、卷状、片状、块状、圆环及各种复杂形状。
2、它的磁能积为0.60~1.50 MGOe橡胶磁材的应用领域:冰箱、讯息告示架、将物件固定于金属体以用作广告等的紧固件,用于玩具、教学仪器、开关和感应器的磁片。
3、主要应用于微特电机、电冰箱、消毒柜、厨柜、玩具、文具、广告等行业。
永磁材料性能
永磁材料是一类具有永久磁性的材料,其性能直接影响着磁性器件的使用效果。
永磁材料主要包括硬磁材料和软磁材料两大类,其中硬磁材料主要用于制造永磁体,软磁材料主要用于电磁器件。
本文将对永磁材料的性能进行介绍和分析。
首先,永磁材料的磁化特性是其最基本的性能之一。
永磁材料具有较高的剩磁
和矫顽力,能够在外加磁场消失后仍保持一定的磁化状态。
这种磁化特性使得永磁材料在电机、传感器等领域有着广泛的应用。
其次,永磁材料的磁能积也是衡量其性能优劣的重要指标之一。
磁能积是指单
位体积内所含磁能的大小,通常用于评价永磁材料的磁性能。
磁能积越大,说明永磁材料在磁化过程中损耗的能量越少,磁性能越优越。
此外,永磁材料的矫顽力和矫顽系数也是其重要的性能参数。
矫顽力是指在外
加磁场作用下,永磁材料从饱和磁化状态返回到零磁化状态所需的磁场强度。
而矫顽系数则是矫顽力与剩磁之比,是衡量永磁材料磁性能的重要参数之一。
另外,永磁材料的热稳定性和化学稳定性也是其重要的性能指标。
热稳定性是
指在一定温度范围内,永磁材料的磁性能不会发生明显的变化。
而化学稳定性则是指永磁材料在不同的化学环境中不会发生永久性的化学变化,从而影响其磁性能。
综上所述,永磁材料的性能包括磁化特性、磁能积、矫顽力和矫顽系数、热稳
定性和化学稳定性等多个方面。
在实际应用中,需要根据具体的使用要求选择合适的永磁材料,以确保磁性器件能够发挥最佳的性能。
随着科学技术的不断发展,相信永磁材料的性能将会得到进一步的提升,为各种磁性器件的应用提供更加可靠和高效的支持。
1、磁性材料基础知识1)概述磁性材料可以有不同的分类方式:按其应用可以分为:硬(永)磁材料,软磁材料、磁信息材料、磁光材料等;按其电性能可分为:金属磁性材料和非金属磁性材料(主要是铁氧体);按原子排列状态可分为:多晶磁性材料、单晶磁性材料、非晶磁性材料和磁性液体四大类。
永磁材料人类最早发现和应用,同时也是目前种类繁多、进展迅速和应用广泛的磁性材料。
从二十世纪初,标志永磁材料性能的最大磁能积BHmax就随年代呈指数关系增长。
目前用的永磁材料,按最大磁能积大小可分为①高磁能积永磁材料,一般指BHmax大于160KJ/m3的材料,这包括SmCO5型、Sm2CO5型和NdFeB型稀土永磁材料。
我国是世界上稀土蕴藏量最丰富(占世界总蕴藏量的80%以上)的国家,稀土永磁材料的研究和生产水平居世界前列。
②中磁能积永磁材料,BHmax在32~80KJ/m3之间。
目前主要FeCrCo系等两类材料。
③低磁能积永磁材料, BHmax<32KJ/m3。
目主要有钡(锶)铁氧体和含Co量低的AlNiCo系和FeCrCo系材料。
其中铁氧体永磁材料因价格低、矫顽力高,在目前各国的永磁材料生产上,产值和产量都居首位。
我们生产的也正是此类磁性材料——锶永磁铁氧体材料。
永磁铁氧体材料的性能分类有多种分类,常见的标准有国家标准、国际标准和日本TDK公司标准,但各磁性材料生产企业常常都有自己的企业标准,我们也有自己的企业标准。
()2)磁学基本术语磁场:(国际电工委员会IEC的定义)电磁场的组成部分,采用磁场强度H和磁通密度B表示其特征。
(我国国家标准定义)磁场是一种场,其特征可在场内运动着的带电粒子所受的力来确定,这种力源于粒子的运动及其所带电荷。
磁场强度:指空间某处磁场的大小,用H表示,它的单位是安/米(A/m)。
在任何磁介质中,磁场中某点的磁感应强度B与同一点的磁导率μ的比值称为该点的磁场强度H ,即:H=B/μ。
方向与磁力线在该点处的切线方向一致,单位:安/米(A/m)注意事项:磁场强度H与磁感应强度B 的名称很相似,切忌混淆。
H 是为计算的方便引入的物理量。
磁化强度:指材料内部单位体积的磁矩矢量和,用M表示,单位是安/米(A/m)。
磁感应强度:磁感应强度B的定义是:B=m0(H+M),其中M和H分别是磁化强度和磁场强度,而m0是一个系数,叫做真空导磁率。
磁感应强度又称为磁通密度,单位是特斯拉(T)。
磁感应强度(磁通密度):在磁场中垂直于磁场方向的通电导线,所受的磁场力F跟电流强度I和导线长度L的乘积IL的比值叫做通电导线所在处的磁感应强度,B=F/IL。
又因为ф=BS,则B=ф/S,所以,磁感应强度又等于穿过单位面积的磁通量,故磁感应强度又叫磁通密度。
磁通量:垂直于某一面积所通过的磁力线的多少叫做磁通量或磁通,用ф表示,ф=BS,单位韦伯(Wb)。
如果磁感应强度为B,某平面的面积为S,该平面与磁感应强度的方向间的夹角为θ,那么该平面的磁通量为ф=BSsinθ。
导磁率:导磁率的定义是m=B/m0H,是磁化曲线(见材料的静态磁化)上任意一点上B和H的比值。
导磁率实际上代表了磁性材料被磁化的容易程度,或者说是材料对外部磁场的灵敏程度。
磁滞回线:铁磁体从正向至反向,再至正向反复磁化至技术饱和一周,所得到的B与H的闭合关系曲线称为磁滞回线。
剩磁Br、 UoMr或4πMr :永磁体从磁化至技术饱和并去掉外磁场后,所保留的Mr、UoMr或4πMr或Br,分别称为剩余磁化强度,剩余内禀磁感应强度和剩余磁感应强度,它们统称为剩磁。
矫顽力Hcb、 Hcj :使磁化至技术饱和的永磁体的B(磁感应强度)降低至零所需要的反向磁场强度称为磁感矫顽力,同理,使内禀磁感强度UoM或Mr降低至零所需的反向磁场强度称为内禀矫顽力。
最大磁能积:(BH)max 退磁曲线上任何一点的B和H的乘积即Bm、 Hm和(BH)代表了磁铁在气隙空间所建立的磁能量密度,即气隙单位体积的静磁能量,由于这项能量等于磁铁Bm与Hm的乘积,因此称为磁能积,磁能积随B而变化的关系曲线称为磁能曲线,其中一点对应的Bd和Hd的乘积有最大值,称为最大磁能积。
弯曲点Hk:通常将内禀退磁曲线上的点Bi=0.9Br相对应的磁场称为弯曲点磁场Hk,Hk越大意味着内禀退磁曲线的方形度越好。
剩磁温度系数(αBr)温度在某范围内变化时剩余磁感应强度可逆变化的百分数与温度变化度数的比值,称为剩余磁温度系数。
磁化强度矫顽力温度系数(βHcj)温度在某范围内变化时,磁化强度矫顽力可逆变化的百分数与温度变化度数的比值。
3)磁性基本现象自发磁化:原子的核外电子围绕核旋转会产生磁矩,磁矩不能抵消,从而产生剩余的磁矩。
但是,如果每个原子的磁矩仍然混乱排列,那么整个物体仍不能具有磁性。
只有所有原子的磁矩沿一个方向整齐地排列,就象很多小磁铁首尾相接,才能使物体对外显示磁性,成为磁性材料。
这种原子磁矩的整齐排列现象,就称为自发磁化。
既然磁性材料内部存在自发磁化,那么是不是物体中所有的原子都沿一个方向排列整齐了呢?当然不是,否则,凡是钢铁等就会永远带有磁性,成为一块大磁铁,永远能够相互吸引了(实际上,两块软铁不会自己相互吸引)。
事实上,磁性材料绝大多数都具有磁畴结构,使得它们没有磁化时不显示磁性。
磁畴:所谓磁畴,是指磁性材料内部的一个个小区域,每个区域内部包含大量原子,这些原子的磁矩都象一个个小磁铁那样整齐排列,但相邻的不同区域之间原子磁矩排列的方向不同。
各个磁畴之间的交界面称为磁畴壁。
宏观物体一般总是具有很多磁畴,这样,磁畴的磁矩方向各不相同,结果相互抵消,矢量和为零,整个物体的磁矩为零,它也就不能吸引其它磁性材料。
也就是说磁性材料在正常情况下并不对外显示磁性。
只有当磁性材料被磁化以后,它才能对外显示出磁性。
居里温度:对于所有的磁性材料来说,并不是在任何温度下都具有磁性。
一般地,磁性材料具有一个临界温度Tc,在这个温度以上,由于高温下原子的剧烈热运动,原子磁矩的排列是混乱无序的。
在此温度以下,原子磁矩排列整齐,产生自发磁化,物体变成铁磁性的。
利用这个特点,人们开发出了很多控制元件。
例如,我们使用的电饭锅就利用了磁性材料的居里点的特性。
在电饭锅的底部中央装了一块磁铁和一块居里点为105度的磁性材料。
当锅里的水分干了以后,食品的温度将从100度上升。
当温度到达大约105度时,由于被磁铁吸住的磁性材料的磁性消失,磁铁就对它失去了吸力,这时磁铁和磁性材料之间的弹簧就会把它们分开,同时带动电源开关被断开,停止加热。
锶铁氧体永磁材料的居里温度在450—460℃附近,我们常在小电炉将产品退磁、以及测试性能后的产品退磁、余磁产品退磁也正是基于此原理.什么是永磁材料的磁性能,它包括哪些指标永磁材料的主要磁性能指标是:剩磁(Jr, Br)、矫顽力(bHc)、内禀矫顽力(jHc)、磁能积(BH)m。
我们通常所说的永磁材料的磁性能,指的就是这四项。
永磁材料的其它磁性能指标还有:居里温度(Tc)、可工作温度(Tw)、剩磁及内禀矫顽力的温度系数 , ?)、回复导磁率 rec.)、退磁曲线方形度 rec., Hk/ jHc)、高温减磁性能以及磁性能的均一性等。
除磁性能外,永磁材料的物理性能还包括密度、电导率、热导率、热膨胀系数等;机械性能则包括维氏硬度、抗压(拉)强度、冲击韧性等。
此外,永磁材料的性能指标中还有重要的一项,就是表面状态及其耐腐蚀性能。
什么叫磁场强度(H)1820年,丹麦科学家奥斯特(H. C. Oersted)发现通有电流的导线可以使其附近的磁针发生偏转,从而揭示了电与磁的基本关系,诞生了电磁学。
实践表明:通有电流的无限长导线在其周围所产生的磁场强弱与电流的大小成正比,与离开导线的距离成反比。
定义载有1安培电流的无限长导线在距离导线1/(2?)米远处的磁场强度为1A/m(安/米,国际单位制SI);在CGS单位制(厘米-克-秒)中,为纪念奥斯特对电磁学的贡献,定义载有1安培电流的无限长导线在距离导线0.2厘米远处的磁场强度为1Oe(奥斯特),1Oe=1/(4?)?103A/m。
磁场强度通常用H表示。
什么叫磁极化强度(J),什么叫磁化强度(M),二者有何区别现代磁学研究表明:一切磁现象都起源于电流。
磁性材料也不例外,其铁磁现象是起源于材料内部原子的核外电子运动形成的微电流,亦称分子电流。
这些微电流的集合效应使得材料对外呈现各种各样的宏观磁特性。
因为每一个微电流都产生磁效应,所以把一个单位微电流称为一个磁偶极子。
定义在真空中每单位外磁场对一个磁偶极子产生的最大力矩为磁偶极矩pm,每单位材料体积内磁偶极矩的矢量和为磁极化强度J,其单位为T(特斯拉,在CGS单位制中,J的单位为Gs,1T=104Gs)。
定义一个磁偶极子的磁矩为pm/?0,?0为真空磁导率,每单位材料体积内磁矩的矢量和为磁化强度M,其SI单位为A/m,CGS单位为Gs(高斯)。
M与J的关系为:J=?0M,在CGS单位制中,?0=1,故磁极化强度与磁化强度的值相等;在SI单位制中,?0=4??10-7H/m(亨/米)。
什么叫磁感应强度(B),什么叫磁通密度(B),B与H,J,M之间存在什么样的关系理论与实践均表明,对任何介质施加一磁场H时(该磁场可由外部电流或外部永磁体提供,亦可由永磁体对永磁介质本身提供,由永磁体对永磁介质本身提供的磁场又称退磁场---关于退磁场的概念,见9 Q),介质内部的磁场强度并不等于H,而是表现为H与介质的磁极化强度J之和。
由于介质内部的磁场强度是由磁场H通过介质的感应而表现出来的,为与H区别,称之为介质的磁感应强度,记为B:B=?0H+J (SI单位制)(1-1)B=H+4?M (CGS单位制)磁感应强度B的单位为T,CGS单位为Gs(1T=104Gs)。
对于非铁磁性介质如空气、水、铜、铝等,其磁极化强度J、磁化强度M几乎等于0,故在这些介质中磁场强度H与磁感应强度B相等。
由于磁现象可以形象地用磁力线来表示,故磁感应强度B又可定义为磁力线通量的密度,磁感应强度B和磁通密度B在概念上可以通用。
什么叫剩磁(Jr,Br),为什么在永磁材料的退磁曲线上任意测量点的磁极化强度J值和磁感应强度B值必然小于剩磁Jr和Br值永磁材料在闭路状态下经外磁场磁化至饱和后,再撤消外磁场时,永磁材料的磁极化强度J和内部磁感应强度B并不会因外磁场H的消失而消失,而会保持一定大小的值,该值即称为该材料的剩余磁极化强度Jr和剩余磁感应强度Br,统称剩磁。
剩磁Jr和Br的单位与磁极化强度和磁感应强度单位相同。
根据关系式(1-1)可知,在永磁材料的退磁曲线上,磁场H为0时,Jr=Br,磁场H为负值时,J与B不相等,便分成了J-H和B-H二条曲线。