Сильномагнитные материалы




К ферромагнитным материалам относятся Fe, Ni, Co и сплавы на их основе. Их относительная магнитная проницаемость принимает значение 103 – 106. Также к ферромагнитными свойствами обладают некоторые редкоземельные металлы: Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm. Однако, их относительная магнитная проницаемость хоть и выше, чем у слабомагнитных материалов, но принимает значение лишь ~ 10. Ферромагнетики обладают специфической структурой и состоят из доменов. Домен – микроскопическая область внутри материала (0.01 – 10 мм3), в которой спонтанно ориентирован магнитный момент частиц. При воздействии внешнего магнитного поля магнитные моменты доменов ориентируются вдоль линий поля, придавая таким образом магнитные свойства материалу.

Ферримагнитные материалы (ферриты) получаются путем спекания смеси оксида железа Fe2O3 и других оксидов металлов. Технология производства ферритов схожа с производством керамических изделий. В начале происходит смешивание исходных компонентов (оксидов), далее идет формование изделия, которое в дальнейшем подвергается высокотемпературной обработке (спеканию). Конечно, данный технологический процесс описан весьма упрощенно, т.к. реальное производство как ферритов, так и электротехнической керамики, включает в себя значительно большее число стадий производства. Широкое применение нашли следующие оксидные смеси:

· MnO – ZnO – Fe2O3 марганец-цинковый феррит;

· NiO – ZnO – Fe2O3 никель-цинковый феррит;

· MgO – MnO – Fe2O3 магний-магниевый феррит;

· BaO – Fe2O3 бариевый феррит.

На самом деле существует очень большое количество различных типов ферритов, которые применяются в технике. Ферримагнитные материалы могут иметь одинаковый по состав химических элементов, но с разную концентрацию. В зависимости от концентрации оксидов ферриты имею различные магнитные свойства.

Ферро- и ферримагнитные материалы имеют схожие свойства. Принципиальным отличием является их значение удельного сопротивления. Так как ферромагнетики – это металлы, то есть они являются проводниками, они обладают низким удельным сопротивлением (10-7 – 10-6 Ом∙м). Ферримагнетики наоборот являются полупроводниками и диэлектриками, так как изготовлены из оксидов металлов, а все они обладают низкой электропроводностью. Удельное сопротивление ферримагнетиков достигает значений 106 – 109 Ом∙м.

Кроме отличия в значении удельного сопротивления, существует некоторое различие в частотной зависимости относительной магнитной проницаемости μ(f). Относительная магнитная проницаемость всех магнитных материалов снижается при увеличении частоты магнитного поля(рис. 3а). Это связано с тем, что магнитные моменты не успевают ориентироваться вдоль линий магнитного поля. Получается, что внешнее магнитное поле меняет свое направление быстрее, чем могут ориентироваться магнитные моменты внутри материала. Из рисунка видно, что значение μ в области низких частот выше для ферромагнетиков. При частоте ~ 105 Гц все ферромагнетики теряют свои магнитные свойства. Поэтому при частотах выше 105 Гц возможно использование только ферримагнитных материалов.

Рис. 3. Общий вид зависимостей относительной магнитной проницаемости

от частоты и температуры для ферро- и ферримагнитных материалов

 

Также ферро- и ферримагнитные материалы отличаются своими механическим свойствами. Так как ферромагнетики являются металлами, то обладают пластичностью по сравнению с ферримагнитными, которые являются весьма хрупкими материалами.

Немаловажной особенностью всех сильномагнитных материалов является влияние температуры на их магнитные свойства, в частности на относительную магнитную проницаемость. С увеличением температуры подвижность носителей заряда увеличивается, а, следовательно, и увеличивается подвижность магнитных моментов атомов. Поэтому при увеличении температуры происходит рост магнитной проницаемости. Однако, при достижение некоторой температуры происходит полная разориентация магнитных моментов, при этом значение магнитной проницаемости резко снижается до ~ 1 (рис. 3б). В таком состояние материал становится парамагнетиком, то есть слабомагнитным (немагнитным) материалом. Значение температуры, при которой материал теряет свои магнитные свойства, называется температурой Кюри Tc. Значение температуры Кюри для некоторых магнитных материалов приведено в таблице 1.

Таблица 1.

Значение температуры Кюри для некоторых магнитных материалов

Материал Tc, °C
Co  
Fe  
Ni  
MnO – ZnO – Fe2O3  
NiO – ZnO – Fe2O3  
Gd  
Dy -185

 

Магнитомягкие материалы

Магнитомягкие электротехнические материалы характеризуются низким значением коэрцитивной силы Hc ≤ 800 А/м. Другими словами это такие материалы, которые легко намагнитить и также легко размагнитить.

К магнитомягким материалам относятся простые ферромагнетики Fe, Ni, Co, а также редкоземельные металлы. Однако, в чистом виде данные материалы не используются. Железо является относительно недорогим материалом и обладает хорошими магнитными свойствами. Тем не менее из-за высокой коррозии (взаимодействия с кислородом и образования оксида железа) в чистом виде железо не используется. Никель и кобальт являются более редкими элементами, поэтому в чистом виде не используются ввиду своей стоимости. Поэтому из ферромагитных материалов в технике используются только сплавы на основе Fe, Ni, Co. Также широкое применение находят магнитомягкие ферриты.



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-11-09 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: