磁芯招聘

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烧结后的铁氧体是由小的晶体组成,这种晶体的大小一般在10~20μm的范围内,铁氧体锰锌磁芯,磁畴就是存在于这些晶体之中。

在没有外磁场作用时,这些磁畴排列的方向是杂乱无章的,如附图1-3(a)所示,小磁畴间的磁场是相互抵销的,对外不呈现磁性。当一个外加磁场(H)作用于该材料时,磁畴顺着磁场方向转动,加强了铁氧体内的磁场。随着外磁场的加强,转到外磁场方向的磁畴就越来越多,磁芯,与外磁场同向的磁感应强度就越强,如附图1-3(b)所示。这就是说材料被磁化了。

在这个磁化过程中,磁畴重新排列必须克服能量势垒,因此,磁化总是滞后于磁场。所谓的“磁滞回线”(见附图1-1),就是这种现象的结果。如果对磁化的抵抗并不是很强时,磁芯招聘,一个特定的磁场强度将会产生很大的感应磁场,铁氧体的磁导率很高。磁滞回线的形状对铁氧体的其他性能有着很强的影响,如磁损。







变压器磁芯和稀土

消息称,电子变压器磁芯主要采用软磁材料,而稀土在软磁方面的应用则相对较少,但稀土对变压器磁芯的创新发展很重要。

比如所谓稀土变压器的铁芯材料就是由含有稀土材料的硅钢片制成,这种磁芯的导磁性能更好,磁损耗更低。

而铁氧体的主要成分也包括了氧化铁和稀土元素氧化物等。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。

除了铁氧体之外,纳米晶软磁也会用到稀土材料。纳米晶软磁材料一般是指材料中晶粒尺寸减小到纳米量级(一般 ≤50nm)而获得高起始磁导率(μi~105)和低矫顽力(Hc~0.5A/m)的材料。一般是在Fe-B-Si基合金中加少量Cu和Nb,在制成非晶材料后,再进行适当的热处理,Cu和Nb的作用分别是增加晶核数量和抑制晶粒长大以获得超细(纳米级)晶粒结构。纳米晶软磁材料由于其特殊的结构其磁各向异性很小,磁致伸缩趋于零,磁芯求购,且电阻率比晶态软磁合金高,而略低于非晶态合金,具有高磁通密度、高磁导率和低铁损的综合优异性能。


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