Mu 49 (FeNi50) lágy mágneses ötvözet huzal/szalag/rúd
A lágymágneses vas-nikkel ötvözet vas-nikkel alapú, különböző mennyiségű Co, Cr, Cu, Mo, V, Ti, Al, Nb, Mn, Si és egyéb ötvözetelemekkel. A legsokoldalúbb vas-nikkel ötvözet, a legtöbb fajtában és specifikációban, adagolásban, szilícium acéllemez és elektromos tisztavas után. Más lágymágneses ötvözetekhez képest ez az ötvözet nagyon magas mágneses permeabilitással és alacsony kényszerítő erővel rendelkezik a geomágneses térben. Egyes ötvözetek téglalap alakú hiszterézis hurokkal, vagy nagyon alacsony maradék mágneses indukciós intenzitással és állandó mágneses permeabilitási jellemzőkkel is rendelkeznek, és különleges célt szolgálnak.
Ez a fajta ötvözet jó rozsdagátló tulajdonságokkal és feldolgozási tulajdonságokkal rendelkezik, alakja és mérete nagyon precíziós alkatrészekké alakítható. Mivel az ötvözet ellenállása magasabb, mint a tiszta vas- és szilíciumacél lemezé, könnyen feldolgozható vékony szalaggá, így néhány mikron alatti vékony szalaggal néhány MHz-en nagyfrekvencián is alkalmazható.
A telített mágneses indukció intenzitása és Curie-hőmérséklete magasabb, mint a ferrit lágymágneses anyagoké, így a repülőgépiparban és más elektronikai iparban nagy érzékenységet, méretpontosságot, kis térfogatot, alacsony veszteséget nagy frekvencián, idő- és hőmérséklet-stabilitást és speciális elektronikus alkatrészek funkcióját biztosítják. A kommunikációban, műszerekben, elektronikus számítógépekben, távirányítókban, távérzékelésben és így tovább széles körben használják a rendszereket.
A lágymágneses ötvözetek gyenge mágneses térben, nagy permeabilitással és alacsony kényszerítő erővel rendelkeznek. Az ilyen típusú ötvözeteket széles körben használják rádióelektronikában, precíziós műszerekben és mérőeszközökben, távirányítókban és automatikus vezérlőrendszerekben. A kombinációt főként energiaátalakításra és információfeldolgozásra használják, és mindkét aspektus fontos anyag a nemzetgazdaságban.
Bevezetés
A lágy mágneses ötvözet külső mágneses mezője könnyen mágnesezhető, a mágneses indukció intenzitásának és a mágneses ötvözet mágneses mezőjének eltávolítása után az alapvető mágneses mező eltűnik.
A hiszterézis hurok területe kicsi és keskeny, a kényszerítő erő általában 800 a/m alatt van, nagy az ellenállása, az örvényáram-veszteség kicsi, a permeabilitás nagy, a telített mágneses indukció pedig nagy. Általában lemezekké és szalagokká dolgozzák fel. Olvadékot készítenek belőle. Főként elektromos készülékekhez, telekommunikációs iparban használják különféle magkomponensekben (például transzformátormag, relévasmag, fojtótekercs stb.). Gyakran használt lágymágneses ötvözetek közé tartozik az alacsony széntartalmú elektromos acél, az eminem vas, a szilícium acéllemez, a lágymágneses ötvözet, a vas, a kobalt lágymágneses ötvözet, a nikkel-vas-szilícium lágymágneses ötvözet stb.
Fizikai tulajdonságok
Külső mágneses tér hatására a mágnesezés után könnyen fellép a feszültség, kivéve a mágneses mező indukciójának intenzitását (mágneses indukció) és az alapvető mágneses ötvözet eltűnését. A hiszterézis hurok területe kicsi és keskeny, a kényszerítő erő (Hc) átlagosan kevesebb, mint 10 Oe (lásd precíziós ötvözet). A 19. század végén az alacsony széntartalmú acélból készült motor- és transzformátormagok. 1900-ban a mágneses, magasabb szilíciumtartalmú acéllemez gyorsan felváltotta az alacsony széntartalmú acélt, amelyet az elektromos energiaipar termékeinek gyártásában használtak. 1917-ben a Ni-Fe ötvözet alkalmazkodott a telefonrendszer aktuális igényeihez. Ezután megjelentek az Fe-Co ötvözetek különböző mágneses tulajdonságokkal (1929), Fe-Si-Al ötvözetek (1936) és Fe-Al ötvözetek (1950) speciális célú felhasználásra. 1953-ban Kína megkezdte a melegen hengerelt szilíciumtartalmú acéllemezek gyártását. Az 50-es évek végén elkezdődött a Ni-Fe és a lágymágneses ötvözetek, például az Fe és a Co tanulmányozása, és a 60-as években fokozatosan elkezdődött néhány fő lágymágneses ötvözet gyártása. A 70-es években hidegen hengerelt acéllemezek gyártása. szilícium acél öv.
A lágymágneses ötvözetek mágneses tulajdonságai főként a következők: (1) koercitív erő (Hc) és alacsony hiszterézisveszteség (Wh); (2) magasabb ellenállás (rho), alacsony örvényáram-veszteség (We); (3) kezdeti permeabilitás (mu 0) és maximális nagyságú
A főbb fajták
Az elektromos iparban felosztható alacsony széntartalmú elektromos acélra és eminem vasra, szilícium acéllemezre, nikkel vas lágymágneses ötvözetre, vasra, kobalt lágymágneses ötvözetre, vasra, szilícium-alumínium lágymágneses ötvözetre stb., főként nagy mágneses térben, nagy mágneses indukcióval és alacsony vasveszteséggel rendelkező ötvözetek esetén. Az elektronikai iparban főként alacsony vagy közepes mágneses térben, nagy permeabilitással és alacsony koercitivitással rendelkező ötvözet esetén használják. Nagyfrekvenciás környezetben vékony szalagot vagy nagyobb ellenállású ötvözetet kell alkalmazni. Általában lemezt vagy szalagot használnak.
Kémiai összetétel
összetétel | C | P | S | Mn | Si |
≤ | |||||
Tartalom(%) | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,6~1,1 | 0,3~0,5 |
összetétel | Ni | Cr | Mo | Cu | Fe |
Tartalom(%) | 49,0~51,0 | - | - | 0,2 | Bal |
Fizikai tulajdonságok
Üzlettábla | Lineáris tágulási együttható | Ellenállás(μΩ·m) | Sűrűség(g/cm³) | Curie-pont(℃) | Telítési magnetostrikciós együttható (10-6) |
1j50 | 9.20 | 0,45 | 8.2 | 500 | 25.0 |
Hőkezelő rendszer
üzlettábla | Lágyító közeg | fűtési hőmérséklet | Tartsa a hőmérsékletet óránként | Hűtési sebesség |
1j50 | Száraz hidrogén vagy vákuum, a nyomás nem nagyobb, mint 0,1 Pa | A kemence 1100~1150 ℃-ra való felmelegedésével együtt | 3~6 | 100 ~ 200 ℃/h sebességű hűtés 600 ℃-ra, gyors hűtés 300 ℃-ra töltésfelvétel |
150 0000 2421