Skillnaden mellan mjuka magnetiska material och hårda magnetiska material

Oct 07, 2023

Permanenta magnetiska funktionella material kallas ofta permanentmagnetiska material, även kända som hårda magnetiska material, medan mjuka magnetiska funktionella material ofta kallas för mjuka magnetiska material. Magnetisk hårdhet avser magnetiska materials förmåga att behålla sin starka magnetism (kallad magnetism) under lång tid efter att ha magnetiserats av ett externt magnetfält, kännetecknat av hög koercitiv kraft (koercitivt magnetfält). Mjuka magnetiska material, å andra sidan, är magnetiska material som lätt magnetiseras och avmagnetiseras genom att applicera ett magnetfält, vilket betyder att de har låg koercitivitet.

Klassificering av mjuka magnetiska material

1. Mjuka magnetiska metallmaterial

Vanligt använda mjuka magnetiska metallmaterial inkluderar rent järn, lågkolhaltigt stål, järnkisellegering (kiselstålplåt), järnnickellegering, järndiamantlegering, järnaluminiumlegering, etc. Till exempel järnkisellegeringen, även känd som kisel stålplåt, som används allmänt i kraftutrustning såsom transformatorer, motorer och generatorer, är det vanligaste mjukmagnetiska metallmaterialet. I industriell produktion väljs ofta kiselstål innehållande cirka 3,2 % Si, som glödgas och kallvalsas för att bilda mycket tunna plåtar och remsor. Olika former av järnkärnor staplas efter behov, och dessa material används även i gravyrmaskiner!

2. Mjukt magnetiskt ferritmaterial

Den så kallade ferriten är en sammansatt oxid av ett eller flera metallelement med järn som huvudkomponent. Ferritmagnetiska material uppvisar minimal hudeffekt och virvelströmsförlust i växlande elektromagnetiska fält på grund av deras höga resistivitet. Så ferritmagnetiska material används i stor utsträckning inom områden som radio, högfrekvens, mikrovågsugn, puls, etc.

3. Amorfa magnetiska legeringar

Vanligtvis har magnetiska legeringsmaterial en kristallin struktur, men amorfa metallegeringar kan erhållas genom metoder som ångavsättning, snabb kylning i vätskefas eller högenergijonimplantation. I amorfa legeringar är arrangemanget av atomer oregelbundet, därför är det också känt som metalliskt glas. Den har en rad utmärkta egenskaper, särskilt dess höga resistivitet, låga virvelströmsförlust och låga resistanstemperaturkoefficient. Den har stora fördelar som transformatorkärna, magnetisk inspelning, magnetisk sensor och motormaterial.

Användningen av mjuka magnetiska material

Hårda magnetiska material har hög restmagnetism och är lämpliga att använda som permanentmagneter; Mjuka magnetiska material har hög magnetisk permeabilitet och är lämpliga att använda som elektromagneter, transformatorer etc.

Mjuka magnetiska material: hög magnetisk permeabilitet, enkel magnetisering, lätt avmagnetisering (hög initial magnetisering). Den magnetiska mättnadsinduktionsintensiteten är hög, koerciviteten (Hc) är liten, arean av hysteresloopen är smal och lång och förlusten är liten (HdB-arean är liten). Inklusive magnetiskt rent järn, kiselstål permalloy (Fe, Ni) ferrit, etc. Lämplig för magnetiska kärnor och stänger av reläer, motorer och olika högfrekventa elektromagnetiska komponenter.

You May Also Like