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,且有耐蚀和高强度的特点。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℃。
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
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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,且有耐蚀和高强度的特点。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℃。

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。

低铝 (<6wt.%)合金与等量Fe-Si合金相似,易加工、耐蚀 性好,不存在有序—无序转变,磁性稳 定,对应力不敏感。11wt.%合金直流 磁性与中Ni坡莫合金相近,在800A/ m以下磁感强度比工业纯铁好。 12wt.%合金存在有序—无序转变, 磁晶各向异性常数趋于零,磁致伸缩系数较高,有较高饱和磁感应强度 (1.20T),高电阻率(100μΩ·cm),磁性能与有序度有关。

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