影响软磁性能的因素一:软磁性能参量可分为两类:(1)结构敏感型,如初始磁导率μi、比较大磁导率μm、剩磁Br、矫顽力Hc、磁滞损耗Ph和涡流损耗Pe等。(2)结构不敏感型,如饱和磁感Bs、居里温度Tc、磁致伸缩系数λs等。前者与磁化过程密切相关,而后者与合金的化学成分和微结构等有关。实践中发现有许多冶金和物理因素对软磁合金的磁性能有影响,主要的影响因素有:成分化学成分是决定软磁合金性能的主要因素之一,例如在铁镍系合金中,好的软磁性能出现在镍含量为36%~83%的范围中。加入某些合金化元素如钼等,可提高电阻率,降低对应力的敏感性,同时提高起始磁导率,但饱和磁化强度和居里点有所下降。又如铁硅铝合金,磁性能与成分的关系更加密切,成分稍有偏差,磁性能会急剧下降,精密合金。在铁钴合金中,随钴含量增大,饱和磁感应强度增大,居里点也随之增高,在35%Co时,Bs可达到。
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主要软磁合金的磁性能三:铁钴合金钴含量为27%~51%的铁钴合金,具有比较高的饱和磁化强度,如35Co-Fe合金的饱和磁感应强度达到,比电磁纯铁的高13%。二元铁钴合金的力学性能不好,电阻率低,加入适量的铬、钒可改善加工性能,**适合作高饱和磁感材料和高性能软磁材料,主要用于极靴、电机转子和定子、变压器铁心等。非晶态软磁合金一种无长程序、无结晶粒的合金,又称无定形金属或金属玻璃。具有软磁特性的非晶态合金的磁导率高、矫顽力小、对应力不敏感,且有耐蚀和**度的特点。此外,其电阻率较高,可用于高频。缺点是它在一个较低的温度下会发生晶化,而且在更低的温度下会发生结构弛豫,使磁性发生变化,因此工作温度不宜过高,不宜超过100~150℃。非晶态软磁合金主要有两类:即金属-类金属型和金属-金属型。前者应用较多,它又分为钴基、铁基和铁镍基3类。非晶态软磁合金具有不同类型的磁特性,可取代其他软磁材料之用。超微晶软磁合金80年代以来新发现的一种软磁合金。由小于50nm左右的结晶相和非晶态的晶界相组成,具有比晶态和非晶态合金更好的综合磁性能,不仅磁导率高、矫顽力低、损耗小,且饱和磁感高、稳定性好。如铁基超微晶合金。
浙江质量精密合金,影响软磁性能的因素三:温度环境温度的变化,以及由损耗引起的铁芯温度的变化都将影响磁性能。随温度升高,原子排列倾向于混乱,自发磁化强度变小,磁导率和矫顽力的变化与磁晶各向异性和磁致伸缩系数随温度变化有关。冷轧带厚度厚度对冷轧软磁合金带材性能的影响在于:在交变磁场下由于涡流效应引起的涡流损耗与厚度的平方成正比。同时由于趋肤效应,要求在一定频率下合金的厚度应小于一定值。因此,在实际生产中用减薄厚度而降低涡流损耗,提高材料利用率。但厚度的减薄会使反常损耗增大,生产成本增加。晶粒取向晶体中存在着易磁化方向和难磁化方向,沿易磁化方向磁化时,磁性能较好。软磁合金主要经冷、热加工而成。热加工的材料的磁性,基本上是各向同性的,但经冷加工后,由于产生冷轧织构或结晶织构,使材料形成晶粒取向。沿不同方向磁化,其磁性能不同,铁镍和铁硅合金沿轧制方向具有更好的磁性能。因此,在使用中应沿轧制方向进行磁化。
4J34合金组织结构该合金的组织为单相奥氏体。按,4J34再经℃下冷冻,不应出现马氏体组织。当合金成分不当时,在常温或低温下将发生不同程度的奥氏体(γ)向针状马氏体(α)转变。相变时伴随着体积膨胀效应。合金的膨胀系数相应增高,致使封接件的内应力剧增,甚至造成部分损坏。影响合金低温组织稳定性的主要因素是合金的化学成分。从Fe-Ni-Co三元相图中可以看到,镍是稳定奥氏体(γ)相的主要元素,镍含量偏高有利于γ相的稳定。随合金总变形率增加其组织愈趋向稳定。合金的成分偏析也可能造成局部区域的γ→α相变。此外,晶粒粗大也会促进γ→α相变[2,5,6]。4J34晶粒度标准规定,深冲态带材的晶粒度应不小于7级,小于7级的晶粒不得超过面积的10%。对厚度小于,估计平均晶粒度时,沿带材厚度方向晶粒个数应不少于8个。
浙江质量精密合金,上海缅迪金属集团有限责任公司(其前身是上海缅迪实业,简称缅迪)。坐落于上海自由贸易实验区,主要经营进口、国产金属材料,铝合金,铜合金,钛合金,特种钢材等,其中包含:板、棒、管、带、箔、型材、模锻件、自由锻件、压铸件,以及各种异型材,涉及到的金属材料品种1000余个,规格上万种。产品广泛应用于航空、航天、舰船、**、冶金、电子、机电、纺织、交通、建筑、化工、轻工,能源等国民经济各领域。等国民经济各领域。缅迪实业以“诚信为本,顾客至上,团结实干,质量创新”的质量方针为宗旨,“前列产品,金质信誉”是企业永恒不变的经营理念,与客户“双赢”是本企业永恒追求的目标,愿真诚与您携手,共同发展。缅迪集团为您提供专属的金属材料解决方案。