Mu 49 (FeNi50) тел/лента/пръчка от мека магнитна сплав
Меката магнитна желязо-никелова сплав е на желязо-никелова основа с различен брой Co, Cr, Cu, Mo, V, Ti, Al, Nb, Mn, Si и други елементи от сплавта. Това е най-универсалната желязо-никелова сплав, която се среща в повечето разновидности и спецификации, дозирана след силициева стоманена ламарина и чисто желязо в електротехниката. В сравнение с други меки магнитни сплави, сплавта има много висока магнитна пропускливост и ниска коерцитивна сила в геомагнитното поле. Някои сплави имат и правоъгълна хистерезисна линия или много нисък остатъчен интензитет на магнитна индукция и постоянни характеристики на магнитна пропускливост и имат специално предназначение.
Този вид сплав има добри антикорозионни свойства и свойства за обработка, формата и размера могат да бъдат използвани за изработка на много прецизни компоненти. Тъй като съпротивлението на сплавта е по-високо от това на чистото желязо и силициевата стомана, тя лесно се обработва в тънки ленти, така че под няколко микрона тънка лента може да се приложи към няколко MHz при висока честота.
Интензитетът на наситена магнитна индукция и температурата на Кюри на сплавта са по-високи от тези на феритните меки магнитни материали, в аерокосмическата индустрия и други електронни индустрии, за да се постигне висока чувствителност, прецизност на размера, малък обем, ниски загуби при висока честота, стабилност във времето и температурата и функция на специални електронни компоненти. В комуникациите, инструментацията, електронните компютри, дистанционното управление, дистанционното наблюдение и т.н. се използват широко в системата.
Меките магнитни сплави са сплави с висока пропускливост и ниска коерцитивна сила в слабо магнитно поле. Този вид сплав се използва широко в радиоелектрониката, прецизните инструменти и измервателни уреди, дистанционното управление и автоматичните системи за управление. Комбинацията се използва главно за преобразуване на енергия и обработка на информация, като двата аспекта са важен материал в националната икономика.
Въведение
Външното магнитно поле на меките магнитни сплави е лесно намагнитено, а основното изчезва след отстраняване на магнитното поле и интензитета на магнитната индукция, както и на магнитните сплави.
Площта на хистерезисния контур е малка и тясна, коерцитивната сила обикновено е под 800 A/m, съпротивлението е високо, загубите от вихрови токове са малки, пропускливостта е висока, магнитната индукция е висока. Обикновено се преработват на листове и ленти. Приготвят се стопилки. Използват се главно за електрически уреди и телекомуникационна индустрия в различни основни компоненти (като трансформаторни ядра, релейни желязни ядра, дроселни бобини и др.). Често използваните меки магнитни сплави са нисковъглеродна електротехническа стомана, желязна стомана, силициева стоманена ламарина, меки магнитни сплави, желязо, кобалтова мека магнитна сплав, никелова желязна желязна силициева мека магнитна сплав и др.
Физически свойства
Под действието на външно магнитно поле лесно се намагнитва, с изключение на магнитното поле, интензитетът на магнитната индукция (магнитна индукция) и основното изчезване на магнитната сплав. Площта на хистерезисната бримка е малка и тясна, коерцитивната сила (Hc) е средно по-малка от 10 Oe (виж прецизна сплав). В края на 19 век е изработена от нисковъглеродна стомана за двигатели и трансформатори. През 1900 г. магнитните листове от високосилициева стомана бързо заменят нисковъглеродната стомана и се използват в производството на продукти за електроенергийната индустрия. През 1917 г. сплавта Ni-Fe се адаптира към текущите нужди на телефонната система. След това сплавта Fe-Co с различни магнитни свойства (1929 г.), сплавта Fe-Si-Al (1936 г.) и сплавта Fe-Al (1950 г.) се използват за специфични цели. През 1953 г. Китай започва производството на горещовалцувани силициеви стоманени листове. В края на 50-те години започва изучаването на Ni-Fe и меки магнитни сплави като Fe, Co, а през 60-те години постепенно започва производството на някои от основните меки магнитни сплави. През 70-те години производството на студено валцувани... валцуван колан от силиконова стомана.
Магнитните свойства на меките магнитни сплави са основно: (1) коерцитивна сила (Hc) и ниски загуби от хистерезис (Wh); (2) по-високо съпротивление (rho), ниски загуби от вихрови токове (We); (3) начална пропускливост (mu 0) и максимално висока
Основните видове
Може да се раздели на нисковъглеродна електротехническа стомана и желязо, силициева стоманена ламарина, никелова желязна мека магнитна сплав, желязо, кобалтова мека магнитна сплав, желязо, силициево-алуминиева мека магнитна сплав и др. В електроенергийната промишленост се използва главно във високо магнитно поле с висока магнитна индукция и ниски загуби в сърцевината. В електронната промишленост се използва главно в ниско или средно магнитно поле с висока пропускливост и ниска коерцитивност на сплавта. При висока честота трябва да се използва тънка лента или сплав с по-високо съпротивление. Често се използва лист или лента.
Химичен състав
състав | C | P | S | Mn | Si |
≤ | |||||
Съдържание (%) | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0.6~1.1 | 0,3~0,5 |
състав | Ni | Cr | Mo | Cu | Fe |
Съдържание (%) | 49.0~51.0 | - | - | 0.2 | Бал |
Физически свойства
Табела на магазина | Коефициент на линейно разширение | Съпротивление(μΩ·m) | Плътност(г/см³) | Точка на Кюри(℃) | Коефициент на магнитострикция на насищане (10-6) |
1j50 | 9.20 | 0,45 | 8.2 | 500 | 25.0 |
Система за термична обработка
табела на магазин | Среда за отгряване | температура на нагряване | Поддържайте температурата време/ч | Скорост на охлаждане |
1j50 | Сух водород или вакуум, налягането не е по-голямо от 0,1 Pa | Заедно с нагряването на пещта до 1100~1150℃ | 3~6 | При скорост на охлаждане от 100 ~ 200 ℃/ч до 600 ℃, бързо затопляне до 300 ℃ с едно зареждане |
150 0000 2421