永磁材料經外磁場磁化以后,即使在相當大的反向磁場作用下,仍能保持一部或大部原磁化方向的磁性。對這類材料的要求是剩余磁感應強度Br高,矯頑力BHC(即磁性材料抗退磁能力)強,磁能積(BH)(即給空間提供的磁場能量)大。相對于軟磁材料而言,它亦稱為硬磁材料。永磁材料有合金、鐵氧體和金屬間化合物三類。①合金類:包括鑄造、燒結和可加工合金。鑄造合金的主要品種有:AlNi(Co)、FeCr(Co)、FeCrMo、FeAlC、FeCo(V)(W);燒結合金有:Re-Co(Re稀土元素)、Re-Fe以及AlNi(Co)、FeCrCo等;可加工合金有:FeCrCo、PtCo、MnAlC、CuNiFe和AlMnAg等,后兩種中BHC較低者亦稱半永磁材料。②鐵氧體類:主要成分為MO·6Fe2O3,M**Ba、Sr、Pb或SrCa、LaCa等復合組分。③金屬間化合物類:主要以MnBi為**。永磁材料有多種用途。①基于電磁力作用原理的應用主要有:揚聲器、話筒、電表、按鍵、電機、繼電器、傳感器、開關等。②基于磁電作用原理的應用主要有:磁控管和行波管等微波電子管、顯像管、鈦泵、微波鐵氧體器件、磁阻器件、霍爾器件等。磁性材料的優勢您了解多少呢?蘇州無刷電機磁性材料廠家直銷
從粘接劑除去溶劑,樹脂被涂布于軟磁性非晶態合金帶1的主面1a。由此,能夠得到配置有樹脂層2的磁性材料11。在蒸發了溶劑的狀態下,樹脂層2通過較弱的力粘接于軟磁性非晶態合金帶1的主面1a。根據磁性材料11,在軟磁性非晶態合金帶1的至少一個表面設置有涂布肖氏d硬度為60以下的樹脂而形成的樹脂層2,因此,在疊層或卷繞磁性材料11且通過熱壓接得到疊層磁性材料或磁芯的情況下,相對于沒有樹脂層2的情況,能夠得到90%以上、進而93%以上的較高的磁通密度b80。另外,樹脂層2含有聚苯乙烯樹脂作為副成分,由此,在熱壓接前大部分沒有表面的粘接性,能夠實現操作性優異的磁性材料11。(第二實施方式)圖2是表示本發明的疊層磁性材料的一個實施方式的示意性立體圖。本發明的疊層磁性材料12具有多個軟磁性非晶態合金帶1和配置于多個軟磁性非晶態合金帶1之間的樹脂層2。疊層磁性材料12通過將具有長方形狀的***實施方式的磁性材料11疊層多個并進行熱壓接而制作。熱壓接能夠采用如下的(熱壓接)方式,例如,在疊層方向上,一邊利用沖壓機施加,一邊以80℃以上200℃以下的溫度將疊層體保持1分鐘以上15分鐘以下的時間。由此,樹脂層2軟化。南通富宇磁性材料銷售廠家那么磁性材料的優勢都有哪些呢?
磁性材料:我們把順磁性物質和抗磁性物質稱為弱磁性物質,把鐵磁性物質稱為強磁性物質。通常所說的磁性材料是指強磁性物質。磁性材料按磁化后去磁的難易可分為軟磁性材料和硬磁性材料。磁化后容易去掉磁性的物質叫軟磁性材料,不容易去磁的物質叫硬磁性材料。一般來講軟磁性材料剩磁較小,硬磁性材料剩磁較大。 磁性材料是由鐵磁性物質或亞鐵磁性物質組成的,在外加磁場H 作用下,必有相應的磁化強度M 或磁感應強度B,它們隨磁場強度H 的變化曲線稱為磁化曲線(M~H或B~H曲線)。磁化曲線一般來說是非線性的,具有2個特點:磁飽和現象及磁滯現象。即當磁場強度H足夠大時,磁化強度M達到一個確定的飽和值Ms,繼續增大H,Ms保持不變;以及當材料的M值達到飽和后,外磁場H降低為零時,M并不恢復為零,而是沿MsMr曲線變化。材料的工作狀態相當于M~H曲線或B~H曲線上的某一點,該點常稱為工作點。
短邊方向)與磁性材料的疊層磁性材料23成為相同尺寸。即,疊層磁性材料23配置于電磁鋼板的短邊方向的寬度整個區域。另外,電磁鋼板25a的長度方向的長度與使上下兩個疊層磁性材料23組合后的長度相同,為568mm。電磁鋼板25b配置于兩個疊層磁性材料23之間,與兩個疊層磁性材料23中的一者的表面整體相接,并且與另一者的表面部分相接。因此,電磁鋼板25b配置于兩個疊層磁性材料23之間,且覆蓋一個疊層磁性材料的疊層方向的表面整體,并且一部分處于露出的狀態。此外,在電磁鋼板25a與相鄰的疊層磁性材料之間、以及在電磁鋼板25b與相鄰的疊層磁性材料之間配置涂布肖氏d硬度為60以下的樹脂而形成的樹脂層。通過進行熱壓接,磁性材料與電磁鋼板、疊層磁性材料與電磁鋼板利用樹脂層進行機械固定。電磁鋼板的主平面的表面粗糙度推薦以基于jisb0601-2001測定的算術平均粗糙度ra計為μm~μm的范圍,更推薦為μm~μm的范圍。當電磁鋼板的表面粗糙度ra為μm以下時,在電磁鋼板彼此相接的情況下等,滑動性變得良好,在提高制造效率的方面上是有利的。在此,參照圖13對疊層組件20進行進一步說明。圖13(a)是將圖12所示的疊層組件20載置于水平的機面上,并從上方俯視電磁鋼板25a時的俯視圖。上海富宇磁業有限公司專業磁性材料廠家。
使用了肖氏d硬度為20和25的樹脂的試樣h1、i1能夠得到試樣c的93%以上的b80()。此外,樹脂在使用了玻璃化轉變溫度為30℃以下的樹脂的情況下,能夠得到b80較高的疊層磁性材料。(實施例2)將使用了肖氏d硬度為20(玻璃化轉變溫度4℃)的聚酯樹脂(樹脂h1)的粘接劑涂布于軟磁性非晶態合金帶,制作以各種厚度形成樹脂層的磁性材料。然后,將該磁性材料疊層,制作疊層磁性材料,并測定磁通密度b80。將各試樣中使用的磁性材料的樹脂層的厚度表示在表2中。其以外與實施例1同樣,制作試樣,并進行測定。粘接性通過手指觸摸端部進行評價。表2表示制作的試樣的樹脂層的厚度和b80的值。另外,將評價形成疊層磁性材料時的粘接性的結果表示在表2中。圖5表示樹脂層的厚度與b80的關系,圖6表示樹脂層的厚度與hc的關系。[表2]由表2和圖5可知,當樹脂層的厚度變大時,b80降低。這推測是,當樹脂層變厚時,對軟磁性非晶態合金帶施加的應力增大,由此磁疇結構變化,賦予磁各向異性,從而磁通密度降低。另外,如果為μm以下,則疊層磁芯的b80成為,得到相對于不包含樹脂層的疊層磁性材料為93%以上(%)的磁通密度b80。此外,雖然表2和圖5中未表示,但樹脂層的厚度超過μm時,有時疊層磁芯的b80低于。磁性材料批發就找上海富宇磁業有限公司。寧波稀土永磁磁性材料按需定制
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