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。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
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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。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。

磁场热处理的工艺制度有两种:一种是将合金加热到略高于居里温度,然后在磁场中冷却;另一种是在略居里温度下保温,并加磁场进行热处理。处理过程中磁场施加的方式也有两种:即纵向和横向。前者磁场方向与材料工作过程中的磁化方向一致,后者是相互垂直。[2] 进入90年代以后,人们对能源、电子和环境保护更加重视,对电力工程、电子器件等用的磁性合金的研制和开发也紧紧围绕这几个中心在开展。如在电力方面,正在开发铁损小于铁基非晶合金带的三次再结晶极薄的取向硅钢片。

铁铝合金是以铁、铝(6%~16%)为主要成分,不含贵重元素的另一类高电磁性能的软磁合金,在微电机中也得到应用。常用的铁铝合金可以有冷轧或热轧带材,片厚0.1~0.5mm。其主要特点是有高的电阻率和硬度,密度较小(6.5~7.2g/mm3),抗振动和抗冲击性能良好,其磁性能对应力不像铁镍合金那样敏感。用铁铝合金片制造的铁心,涡流损耗小,重量较轻,有良好的耐中子辐射性能。当含铝量超过16%时,铁铝合金变脆,塑性减弱,机械加工困难。

今后箔材的需求越来越趋向于薄而宽,如宽半米厚50微米的铜箔已逐步被宽一米厚35微米的所代替,宽的有要求宽度达二米者,因此压延法生产受到限制。铜箔的使用量中,电解的铜箔已占90一95%。其他如镍、铁及合金箔等亦有类似趋势。电解法生产金属箔电解法以生产铜箔有代表性,1920年日本古河电工厂首先用此法制得厚0.3一0.5毫米的铜箔,用于建筑防水层及装饰性材料。同年美国开始对旋转阴极连续性生产进行研究,历时十载于1930年试产成功,三年后大批生产。

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