Магнитно-мягкие материалы

Определение «Магнитно-мягкие материалы» по БСЭ:
Магнитно-мягкие материалы - Магнитные материалы, которые намагничиваются до насыщения и перемагничиваются в относительно слабых магнитных полях напряжённостью Н ∼ 8-800 а/м (0,1-10 э). При температурах ниже Кюри точки (у армко-железа, например, до 768 °С) М.-м. м. спонтанно намагничены, но внешне не проявляют магнитных свойств, так как состоят из хаотически ориентированных намагниченных до насыщения областей (доменов). М.-м. м. характеризуются высокими значениями магнитной проницаемости - начальной μa ∼ 10І-105 и максимальной μmax ∼ 10і-106. Коэрцитивная сила Hc М.-м. м. колеблется от 0,8 до 8 а/м (от 0,01 до 0,1 э), а потери на магнитный гистерезис очень малы ∼ 1-10і дж/мІ (10-104 эрг/смІ) на один цикл перемагничивания.
Способность М.-м. м. намагничиваться в слабых магнитных полях обусловлена низкими значениями энергии магнитной кристаллической анизотропии, а у некоторых из них (например, у М.-м. м. на основе Fe - Ni, у некоторых ферритов) также низкими значениями магнитострикции. Это связано с тем, что Намагничивание происходит в результате смещения границ между доменами, а также вращения вектора намагниченности доменов.
Подвижность границ, способствующая намагничиванию, снижается в случае присутствия в материале различных неоднородностей и напряжений, изменяющих энергию границ при их смещении. Поэтому свойствами М.-м. м. обладают также магнитные материалы, имеющие значительную энергию магнитной кристаллической анизотропии, но в которых отсутствуют (вернее, присутствуют в малых количествах) вредные примеси внедрения (углерод, азот, кислород и другие), Дислокации и другие дефекты, искажающие кристаллическую решётку, а также включения в виде других фаз или пустот размером существенно больше параметров решётки. Однако процесс вращения вектора намагниченности в таких материалах требует приложения более сильных полей. Получение таких малодефектных материалов связано с большими технологическими трудностями. К М.-м. м. принадлежат ряд сплавов (например, перминвары) и некоторые ферриты с малой энергией магнитной кристаллической анизотропии, но с хорошо выраженной одноосной анизотропией, которая формируется при отжиге материала в магнитном поле. Некоторые М.-м. м. (например, Пермендюр) имеют слабую анизотропию, но большие значения магнитострикции.
По назначению М.-м. м. подразделяют на 2 группы: материалы для техники слабых токов и электротехнической стали. Важнейшими представителями М.-м. м., применяемых в технике слабых токов, являются бинарные и легированные сплавы на основе Fe - Ni (пермаллои), имеющие низкую Hc»
0,01 э и очень высокие µa (до 105) и µmax (до 106). К этой же группе относятся сплавы на основе Fe - Со (например, пермендюр), которые среди М.-м. м. обладают наивысшими точкой Кюри (950-980 °С) и значением магнитной индукции насыщения Bs, достигающей 2,4· 104 гс (2,4 тл), а также сплавы Fe - Al и Fe - Si - Al.
Для работы при частотах до 105 гц используются сплавы на Fe - Со - Ni основе с постоянной магнитной проницаемостью, достигаемой термической обработкой образцов в поперечном магнитном поле, которое формирует индуцированную одноосевую анизотропию (кристаллическая магнитная анизотропия при этом должна быть как можно меньше). Постоянство магнитной проницаемости (в пределах 15%) сохраняется при индукциях до 8000 гс и обеспечивается тем, что при намагничивании таких М.-м. м. процесс вращения является доминирующим. В области частот 104-108 гц нашли применение Магнитодиэлектрики, представляющие собой тонкие порошки карбонильного железа, пермаллоя или альсифера, смешанные с кем-либо диэлектрической связкой.
Широко применяются в технике слабых токов смешанные ферриты (например, соединение из цинкового и никелевого ферритов), а также ферриты-гранаты, кристаллическая структура которых одинакова с природными гранатами. Для них характерно исключительно высокое электрическое сопротивление и практическое отсутствие Скин-эффекта. Ферриты-гранаты применяются при очень высоких частотах (если невелики диэлектрические потери).
Магнитно-мягкие сплавы выплавляют в металлургических печах, для придания необходимой формы слитки подвергают ковке или прокатке. Ферриты получают спеканием окислов металлов при высоких температурах, изделия прессуют из порошка (для чего феррит размалывают) и обжигают. Из магнитно-мягких сплавов изготавливают сердечники трансформаторов (микрофонных, выходных, переходных, импульсных и других), магнитные экраны, элементы памяти ЭВМ, сердечники головок магнитной записи; из ферритов, кроме того, - магнитные антенны, волноводы и др.
К электротехническим сталям относятся сплавы на основе железа, легированные Si (0,3-6% по массе); сплавы содержат также 0,1-0,3% Mn. Стали вырабатываются горячекатаные - изотропные, и холоднокатаные - текстурованные. Потери энергии при перемагничивании текстурованной стали ниже, а магнитная индукция выше, чем горячекатаной. Электротехнические стали применяют в производстве генераторов электрического тока, трансформаторов, электрических двигателей и др.
Для улучшения магнитных свойств все холоднокатаные магнитно-мягкие сплавы и стали подвергают термической обработке (при 1100-1200 °С) в вакууме или в среде водорода. Сплавы Fe - Со, Fe - Ni и Fe - Al склонны упорядочивать структуру при температурах 400-700 °С, поэтому в этой области температур для каждого сплава должна быть своя скорость охлаждения, при которой создаётся нужная структура твёрдого раствора.
К М.-м. м. специального назначения относятся Термомагнитные сплавы, служащие для компенсации температурных изменений магнитных потоков в магнитных системах приборов, а также Магнитострикционные материалы, с помощью которых электромагнитная энергия преобразуется в механическую энергию.
В таблице приведены характеристики наиболее распространённых М.-м. м.

Основные характеристики важнейших магнито-мягких материалов





















Марка материалаОсновной состав, % (по массе)Bs ·10і, гсTk, °Cρ·106, ом·смµa·10і, гс/эµmax·10і, гс/эHc, эПотери на гистерезис при
B = 5000 гс, эрг/смі
80 НМ (суперпермаллой)80Ni, 5Mo, ост. Fe84005510010000,00510
79 НМ (молибденовый пермаллой)79Ni, 4Mo, ост. Fe845050402000,0270
50 Н50Ni, ост. Fe15500455400,1150
50 НП150Ni, ост. Fe155004515/1501368.tif1000,1600 (при
B = 15000 гс)
40 НКМП (перминвар прямоугольный)І40Ni, 25Co, 4Mo,146006315/1501369.tif6000,02200 (при
ост. FeB = 14000 гс)
40 НКМЛ40Ni, 25Co, 4Mo,146006322,0+--
(перминвар линейный)іост. Fe(<15%)
47 НК47Ni, 23Co, ост. Fe16650200,90,90+--
(перминвар линейный)і(<15%)
49 КФ-ВИ (пермендюр)49Co, 2V, ост. Fe23,5980401500,55000
16 ЮХ16Al, 2Cr, ост. Fe734016010800,03100
10 СЮ9,5Si, 5,5Al, ост. Fe1055080351000,0230
Армко-железо100Fe21,5768120,5100,85000
Э 444Si, ост. Fe19,8680570,4100,51200
Э 3303,5Si, ост. Fe20690501,5300,2350
Ni-Zn феррит(Ni, Zn) O·Fe2O32-3500-15010110,05-0,5-1,5-0,5-
Mn-Zn феррит(Mn, Zn) O·Fe2O33,5-417010712,50,6-

Примечание: µa и µmax - начальная и максимальная магнитные проницаемости магнито-мягких материалов; Tk - температура Кюри; ρ - электрическое сопротивление; Hc - коэрцитивная сила; Bs, Br, Bm - индукция насыщения, остаточная и максимальная в поле 8-10 э.
1Кристаллически текстурирован. ІПосле обработки в продольном магнитном поле. іПосле обработки в поперечном магнитном поле. 1 гс = 10−4 тл; 1 э = 79,6 а/м.
Лит. см. при ст. Магнитные материалы.
И. М. Пузей.

Магнитно-жёсткие материалы    Магнитно-мягкие материалы    Магнитно-твёрдые материалы