
磁(cí)性耐磨材料
磁性材料是由(yóu)鐵磁性物質或亞鐵磁性物質組成的(de),在外(wài)加磁場H 作用下,必有相應的磁化強度M 或磁感應強度B,它們隨磁場強度H 的變化曲線(xiàn)稱為磁化曲線(M~H或(huò)B~H曲線)。磁化曲線一般來說是非(fēi)線性的,具有(yǒu)2個特點:磁飽和現象(xiàng)及磁(cí)滯現象。即當磁場強度H足夠大時,磁(cí)化強度M達到一個確定的飽和值Ms,繼續增大H,Ms保持(chí)不變;以及當材料的(de)M值達到飽(bǎo)和後,外磁場H降低為零時,M並(bìng)不恢複為零,而是沿MsMr曲線變(biàn)化。材料的工作(zuò)狀態相當於M~H曲線或B~H曲線上的某一點,該點常稱為工作點。
軟磁材料在工業中的應用始於19世(shì)紀(jì)末。隨著電力工及電訊技術的興起,開始使用低碳鋼製造電(diàn)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(de)鐵粉、氧化(huà)鐵、細鐵絲等。到20世紀初,研製出了矽鋼片代替低碳鋼,提高了變壓器的效率,降低了損耗。直至現在矽鋼片在電力工業用軟磁材料中仍居前(qián)麵。到20年代,無線電技術的興起,高導(dǎo)磁材料的發展,出現(xiàn)了坡莫合金及坡莫合金磁粉芯等。從40年代到60年代,是科學技術飛速發展的時期,雷達、電視(shì)廣播、集成電路的發明等,對軟磁材料的要求也更高,生產出了軟磁合金(jīn)薄帶及軟磁鐵氧體材(cái)料。進入70年代,隨著電訊、自(zì)動控製、計算機等行業的發展,研(yán)製出了磁頭用軟磁合金,除了傳統的晶態軟磁合金外,又興起了另一類材料(liào)—非晶態軟磁(cí)合金。