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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,课题四 铁磁材料与磁路,-,铁磁材料,1,天然磁石,Fe,3,O,4,吸铁性,指南性,人类认识和使用最早的磁性材料,2,“,山上有赭者,其下有铁,山上有铅者,其下有银。一曰上有铅者,其下有鉒银,上有丹沙者,其下有鉒金,上有慈石者,其下有铜金,此山之见荣者也。”,管子,地数篇,管仲 春秋时期,“,西流注于泑泽,期中多慈石。”,山海经,北山经,战国时期,“,若慈石之取针。”,“,慈石召铁,或引之也。”,鬼谷子,鬼谷子 战国中期,吕氏春秋,精通,吕不韦 战国后期,关于磁石的最早记载,3,“,若遇天景噎(阴暗)霾,夜色瞑黑,又不能辨方向,出指南车或指南鱼,以辨所向,鱼法,用薄铁叶剪裁,长二寸阔五分,首尾锐如鱼形,置炭中烧之,候通赤,以铁钤钤鱼首出火,以尾正对子位,蘸水盆中,没尾数分则止,以密器收之。用时置水碗于无风处,平放鱼在水面令浮,其首常南向午也”。,北宋 曾公亮与丁度编撰的,武经总要,(,1044,年),关于指南针的应用和制作方法的记载,“,舟师识地理,夜者观星,昼者观日。阴晦观指南针。”,北宋人 朱或,萍洲可谈,4,司南,指南车,指南鱼,5,各种指南针挂件,6,天磁磁体,磁铁,磁钢,人造磁铁,磁体:具有磁性的物体,7,1,、磁导率,的单位是:亨利,/,米,(,H/m,),。,不同的物质磁导率不同。,在相同的条件下,,,值越大,磁感应强度,B,越大,磁场越强;,值越小,磁感应强度,B,越小,磁场越弱。,真空中的磁导率是一个常数,用,0,表示,0,=4,10,7,H/m,(,1,)物质导磁性能的强弱用磁导率 表示。,磁导率用来表示媒介质导磁性能的物理量,用,表示。,8,(,2,)、相对磁导率,为便于对各种物质的导磁性能进行比较,以真空磁导率,0,为基准,将其他物质的磁导率,与,0,比较,其比值叫相对磁导率,用,r,表示,即,9,铁磁物质的相对磁导率,材料,相对磁导率,材料,相对磁导率,钴,174,镍铁合金,60 000,镍,1 120,真空中融化的电解铁,12 950,软钢,2 180,坡莫合金,115 000,硅钢片,7000,10000,铝硅铁粉芯,7,未经退火的铸铁,240,锰锌铁氧体,5000,已经退火的铸铁,620,镍铁铁氧体,1000,10,(,3,)、铁磁材料,材料,(,介质,),按磁导率分类:,非铁磁,(,非磁性,),材料、铁磁,(,磁性,),材料。,非铁磁材料,(,如空气、铜、铝和绝缘材料等,),:,0=410,-7,H/m,顺磁材料,(,如空气,):,略大于,0,反磁材料,(,如铜,),:,略小于,0,高导磁材料:,铸钢:,1 0000,硅钢片:,(6 0007 000)0,玻莫合金:,比,0,大几万倍,(,1,)磁化,:,使不具有磁性的物质具有磁性的过程叫磁化。,任何物质在外磁场中都能或多或少地被磁化。,铁磁材料在外磁场中呈现很强的磁性的现象。,2,、铁磁材料的磁化,B,(,2,)、磁性材料,磁化后磁性很强的物质叫磁性材料,又称为铁磁性物质。,(,3,)、磁性材料的分类,软磁性物质:磁化后容易去磁的物质称软磁性物质。,软磁性物质剩磁较小,。,硬磁性物质:磁化后不易去磁的物质称硬磁性物质。,硬磁性物质剩磁较大,。,13,(,3,)磁性材料的应用,软磁性材料的剩磁弱,容易去磁,适用于需要反复磁化的场合。,硬磁性材料的剩磁强,不易去磁,适用于制成永磁体。,以下物品是应用磁性材料制成的,14,汽车领域,永磁起动电机,传感器,无刷直流电机,计算机领域,光驱 存储器 打印机,消费类电子产品领域,微型马达 扬声器 耳机 麦克风,电器领域,便携式电动工具电机,家用电器电机,工业自动化领域,磁耦合器,伺服电机,工业产品领域,磁分离器,磁起重设备,磁性材料器件及应用,15,永磁材料,软磁材料,磁记录材料,特殊功能的磁性材料,磁弹性材料,磁电阻材料,磁制冷材料,磁流体,新型磁性材料的分类:,16,-,永磁材料,在特定的空间内提供一个磁场,利用永磁材料的吸铁性及指南性,由 于 成 本 低 廉,铁 氧 体 磁 材 有 广 阔 的 应 用 领 域,从 电 机、扬 声 器 到 玩 具、工 艺 品,因 而 是 目 前 应 用 最 广 的 永 磁 材 料。,17,铝 镍 钴 的 主 要 应 用 领 域:电 子 点 火 系 统、电 度 表、伏 安 表、,医 疗 仪 器、工 业 电 机、磁 力 簧 片 开 关、发 电 机、手 动 工 具、自 动 售 货 机。,18,铁铬钴变形永磁合金是由天津市天材科技发展有限公司,金坛市磁性材料有限公司生产永磁铁氧体材料系列产品,19,烧结,NdFeB,永磁材料,表面处理分电镀(,Zn,、,Ni,)、喷涂、电泳、磷酸钝化等,,产品具有强的耐腐蚀性。,用于手机、,BB,机振动器的烧结,NdFeB,永磁材料,20,用于各种电机的烧结,NdFeB,磁瓦,用于核磁共振成像仪及磁选机等的烧结,NdFeB,永磁材料,21,各种规格的环形烧结,NdFeB,永磁材料,外径,3mm160mm,;,内径:,1mm140mm,各种规格的圆片形烧结,NdFeB,永磁材料,尺寸范围:外径,2mm,160mm,;,厚度:,0.3mm,60mm,22,各种规格的圆片形烧结,NdFeB,永磁材料,尺寸范围:外径,2mm,160mm,;,厚度:,0.3mm,60mm,各种未经表面保护处理的烧结,NdFeB,永磁材料,23,喷涂处理的烧结,NdFeB,永磁体,各种管状烧结,NdFeB,永磁材料,尺寸范围:,外径:,3mm160mm,;,内径:,1mm140mm,24,圆柱形的烧结,NdFeB,永磁体,25,-,软磁材料,例如对于变压器,在线圈中加入磁芯后,将磁通限制在低磁阻的磁芯内,用较小激励电流,产生比没有磁芯时大得多的磁通,这就大大减少了电磁元件的体积。因此,加磁芯的基本目的是为链合或耦合两个或多个磁单元的磁通,提供容易通过的路径,将磁源和磁“负载”连接起来,作为磁通“汇流条”,同时减少磁元件的体积。,26,27,共模电感铁芯,磁放大器铁芯,漏电保护开关互感器铁芯,大功率开关变压器铁芯,深圳市天为科技有限公司,28,纳米晶开气隙恒电感,电流,电压互感器用铁芯,小型开关电源变压器用环形铁芯,非晶恒电感,29,-,磁记录的发展历史,1898,年,一位丹麦工程师伯尔森(,Ponlsen,)将声音用磁的方法记录在磁性钢丝上,由此发明了录音电话机,1936,年 利用氧化铁作磁记录介质为一个乐队录音,其录音带一直保留到现在。,20,世纪,50,年代 开发了存储电子计算机数据的硬磁盘技术和磁录像技术。,60,年代 出现了体积小的盘式录音磁(记录)带。,70,年代初 开发了存储电子计算机数据的软盘技术和家庭盒式录像磁带,80,年代 磁带摄像机的开发和应用是磁记录技术的又一新的发展。,30,1996,年 数字式,Video,磁盘的商品化。,1998,年,美国,IBM,开始采用,GMR,磁头量产,3.5,英寸台式电脑硬盘,东芝也开始供应配备该磁头的,2.5,英寸笔记本电脑硬盘样品。当时的面记录密度约为,3Gbit/,平方英寸,2004,年 东芝垂直磁记录微硬盘(,MK4007GAL,,,133GBit/in,2,),2005,年 希捷垂直磁记录硬盘商业化(,130GBit/in2,),31,磁带,磁盘,磁卡,磁记录媒体的分类:,32,33,磁带结构图示,34,35,磁记录介质 磁头,磁盘结构,36,4.4 Mbyte,IBM RAMAC,1955,2 kbits/in2,50 x24”dia disks,80 Gbyte,Seagate U series,2001,32.6 Gbits/in22 x 3.5”glass disks,37,38,-,特殊功能的磁性材料,磁弹性材料,磁电阻材料,磁制冷材料,磁流体,39,磁弹性材料,磁性材料在磁场的作用下形状发生改变,具体表现可为长度上的伸长或缩短,体积上的膨胀和收缩,磁弹性材料应用模型,40,GMR,磁头不仅在厚度上,而且在长度上都在,100,纳米以内,磁电阻材料,磁性材料的电阻在磁场的作用下发生改变的现象,Magnetoresistance(MR),41,磁制冷材料,磁制冷是一种以磁性材料为工质的制冷技术,基本原理是借助磁制冷材料的磁热效应(,magnetocaloric effect,)即磁制冷材料等温磁化时向外界放出热量,而等温退磁时从外界吸取热量,以达到制冷目的,环境友好:无环境污染和破坏,高效节能,:,卡诺循环效率可达到,6070,稳定可靠,42,磁流体,磁流体又称磁性液体或铁流体。是一种对,磁场,敏感,可流动的液体磁性材料。,它是将掺入到载液中的铁磁性微粒(,10nm,)用分散剂均匀地分散,使成为某种具有流动性的悬浮状的胶态液体。这种液体具有在通常离心力和磁场作用下即不沉降和凝集又能使其本身承受磁性可以被磁铁所吸引的特性。,43,用纳米金属及合金粉末生产的磁流体性能优异,可广泛应用于密封,减震,、,医疗,器械、,声音,调节、光显示等,领域,。,宇航员头盔的密封是纳米磁性材料的最早重要应用之一,-,磁性液体,44,许多生物体内就有天然的纳米磁性粒子,如磁性细菌,鸽子,海豚,石鳖,蜜蜂,人的大脑等,这里有大量的课题需要研究,特别需要有物理和磁学背景的人员参与,有利于对问题的理解,生物磁性,45,1975,年即发现在磁性细菌体内有一排磁性纳米粒子,磁性纳米粒子导航作用的物理原理和生物过程?,46,蜜蜂腹部的磁性纳米颗粒,,G,代表磁性颗粒。,对地磁场的准确定位,磁偏角和磁倾角?,47,石鳖齿舌中含有大量一维纳米磁性丝,一维纳米丝的丝由许多磁性柱构成,柱内是单畴粒子的集合。,其生物功能未必只是加强齿舌的耐磨性。,48,
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