Mu 49 (FeNi50) pehmest magnetilisest sulamist traat/riba/varras
Pehme magnetiline raud-niklisulam on raud-nikli baasil valmistatud sulam, mis sisaldab erineva arvu Co, Cr, Cu, Mo, V, Ti, Al, Nb, Mn, Si ja muid sulami elemente. See on raud-niklisulam, mida kasutatakse kõige mitmekülgsemalt. Seda kasutatakse räniterasest ja elektrotehnilisest puhtast rauast valmistatud sulamite seas. Võrreldes teiste pehmete magnetiliste sulamitega on sellel sulamil geomagnetilises väljas väga kõrge magnetiline läbitavus ja madal koertsitiivsus. Mõnel sulamil on ka ristkülikukujuline hüstereesisilmus ehk väga madal jääkmagnetilise induktsiooni intensiivsus ja konstantse magnetilise läbitavuse omadused ning see on eriotstarbeline.
Sellisel sulamil on head roostevastased omadused ja töötlemisomadused, kuju ja suurusega saab valmistada väga täpseid komponente. Kuna sulami eritakistus on suurem kui puhtal rauast ja räniterasest lehtmetallil, on seda lihtne õhukeseks lindiks töödelda, nii et alla mõne mikroni paksune õhuke lint võib kanda mõnele megahertsile kõrgel sagedusel.
Küllastunud magnetilise induktsiooni intensiivsus ja Curie temperatuur on sulamil kõrgemad kui ferriidist pehmetel magnetmaterjalidel, mistõttu on see lennunduses ja muus elektroonikatööstuses väga tundlik, täpne, väikese mahuga, madala sagedusega kaotusega, aja ja temperatuuri stabiilsusega ning spetsiaalsete elektrooniliste komponentide funktsionaalne. Side-, mõõteriista-, elektroonika-, kaugjuhtimis- ja kaugseiresüsteeme kasutatakse laialdaselt kommunikatsioonis ja muudes rakendustes.
Pehmed magnetsulamid töötavad nõrgas magnetväljas, neil on kõrge läbitavus ja madal sunniv jõud. Seda tüüpi sulameid kasutatakse laialdaselt raadioelektroonikas, täppisinstrumentides ja arvestites, kaugjuhtimis- ja automaatjuhtimissüsteemides. Kombinatsiooni kasutatakse peamiselt energia muundamiseks ja infotöötluseks. Need kaks aspekti on riigi majanduses olulised materjalid.
Sissejuhatus
Pehme magnetilise sulami välimine magnetväli on kergesti magneetuvaks muutuv ja magnetvälja intensiivsuse ning sulami magnetvälja eemaldamisel kaob põhiline magnetväli.
Hüstereesisilmuse pindala on väike ja kitsas, koertsitiivsus on üldiselt alla 800 a/m, takistus on kõrge, pöörisvoolukadu on väike, läbitavus on kõrge ja küllastusmagnetiline induktsioon on kõrge. Tavaliselt töödeldakse seda lehtedeks ja ribadeks. Sulatus on valmistatud. Seda kasutatakse peamiselt elektriseadmetes ja telekommunikatsioonitööstuses mitmesuguste põhikomponentidena (nt trafo südamik, relee südamik, drossel jne). Tavaliselt kasutatakse pehmeid magnetsulameid, näiteks madala süsinikusisaldusega elektrotehnilist terast, eminemrauda, räniterasest lehtmetalli, pehmet magnetsulamit, rauda, koobalti pehmet magnetsulamit, nikkelrauda, räni pehmet magnetsulamit jne.
Füüsikalised omadused
Välise magnetvälja mõjul on magnetiseerimine pärast magnetiseerimist lihtne, välja arvatud magnetvälja induktsiooni intensiivsuse (magnetilise induktsiooni) ja magnetilise sulami põhilise kadumise korral. Hüstereesisilmuse pindala on väike ja kitsas, sunniv jõud (Hc) on keskmiselt alla 10 Oe (vt täppissulam). 19. sajandi lõpus valmistati mootori- ja trafosüdamikest madala süsinikusisaldusega teras. 1900. aastal asendas kõrge ränisisaldusega magnetiline terasleht kiiresti madala süsinikusisaldusega terase, mida kasutati elektrienergia tööstuses. 1917. aastal kohandati telefonisüsteemide praeguste vajadustega Ni-Fe sulam. Seejärel hakati erinevate magnetiliste omadustega Fe-Co sulamit (1929), Fe-Si-Al sulamit (1936) ja Fe-Al sulamit (1950) spetsiaalse otstarbe täitmiseks. 1953. aastal alustati Hiinas kuumvaltsitud räniterasest lehtmetalli tootmist. 1950. aastate lõpus hakati uurima Ni-Fe ja pehmeid magnetsulameid, nagu Fe ja Co. 1960. aastatel hakati järk-järgult tootma mõningaid peamisi pehmeid magnetsulameid. 1970. aastatel hakati külmvaltsitud terast tootma. räniterasest vöö.
Pehmete magnetsulamite peamised magnetilised omadused on: (1) koertsitiivsus (Hc) ja väikesed hüstereesikaod (Wh); (2) suurem takistus (rho), väikesed pöörisvoolukaod (We); (3) algne läbitavus (mu 0) ja maksimaalne kõrgeim
Peamised liigid
Elektrienergiatööstuses saab seda jagada madala süsinikusisaldusega elektrotehniliseks teraseks ja eminem-rauaks, räniterasest lehtmetalliks, nikkelraua pehmeks magnetsulamiks, rauaks, koobalti pehmeks magnetsulamiks, rauaks, ränialumiiniumi pehmeks magnetsulamiks jne. Seda kasutatakse peamiselt suure magnetvälja korral, millel on kõrge magnetiline induktsioon ja madal magnetiline kadu. Elektroonikatööstuses kasutatakse seda peamiselt madala või keskmise magnetvälja korral, millel on kõrge läbilaskvus ja madal koertsitiivsus. Kõrge sageduse korral tuleb kasutada õhukest riba või suurema takistusega sulamit. Tavaliselt kasutatakse lehtmetalli või riba.
Keemiline koostis
kompositsioon | C | P | S | Mn | Si |
≤ | |||||
Sisu (%) | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,6–1,1 | 0,3–0,5 |
kompositsioon | Ni | Cr | Mo | Cu | Fe |
Sisu (%) | 49,0–51,0 | - | - | 0,2 | Bal |
Füüsikalised omadused
Poe silt | Lineaarne paisumiskoefitsient | Eritakistus(μΩ·m) | Tihedus(g/cm³) | Curie punkt(℃) | Küllastusmagnetostriktsioonikoefitsient (10-6) |
1j50 | 9.20 | 0,45 | 8.2 | 500 | 25.0 |
Kuumtöötlussüsteem
poe silt | Lõõmutuskeskkond | küttetemperatuur | Hoidke temperatuuri aja/h juures | Jahutuskiirus |
1j50 | Kuiv vesinik või vaakum, rõhk ei ole suurem kui 0,1 Pa | Koos ahju kuumutamisega temperatuurini 1100–1150 ℃ | 3–6 | 100–200 ℃/h kiirusel jahutatakse temperatuurini 600 ℃ ja laaditakse kiiresti temperatuurini 300 ℃. |
150 0000 2421