硬质合金的相对磁饱和强度

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1、钨钢的相对磁饱和及影响因素发布时间:2014-07-1009:56  文章来源:未知  作者:admin  点击数:次   钨钢的相对磁饱和及影响因素有:  1、钨钢之WC-CO硬质合金的磁化曲线(M-H曲线)   WC-Co钨钢中含有铁磁质Co,因此,它具有铁磁质的磁性特性。  铁磁质的磁性,和它的固体结构状态有关。研究表明,在铁磁质存在着许多自发地饱和磁化的小区域,每个这样的小区域,相当于自发磁化的小永磁体,具有相当大的磁矩,这些小区域称为磁畴。磁畴的形成是由于电子间的“交换作用”,使相邻原子的电子自旋磁矩自发

2、地排列整齐,或者说,与电子自旋运动等效的分子电流按一定方向排列整齐。在没有磁场作用时,尽管每个磁畴中的分子电流已排列整齐,但就各个磁畴来说,其分子电流的取向则是完全混乱的,相互抵销,铁磁质的总磁矩仍为零,因此,对外不表现磁性。当外加磁场(H)时,随着磁场强度逐渐增强,磁化强度增大,至所有磁畴都取外磁场方向,这时磁化达到饱和,称为饱和磁化强度(Ms),些时的磁场强度称为饱和磁场强度(Hs)。  WC-Co钨钢的磁导率(u)不是一个常数,随磁场强度的改变而改变,因此,钨钢的磁化强度(M)随磁场强度(H)的变化是一条曲线

3、,称为磁化曲线(M-H曲线),如图4-22所示。当磁场强度(H)从零逐渐增大时,磁畴在磁场作用下,迅速沿外磁场方向排列,磁化强度(M)也逐渐增大,磁化强度越大,磁畴排列越整齐,磁化强度(M)也越大。当磁场强度(H)增大,磁化强度(M)已经饱和(最大)。此时的磁化强度(M)称为饱和磁化强度(Hs),此时的磁场强度(H)称为饱和磁场强度(Hs)。    由于WC-Co钨钢中含Co量不同,含C量不同(γ相中含W和C不同),添加过元素不同,杂质元素不同等,都构成一种特定的硬质合金,第一种特定的M-H磁化曲线。   资料表明

4、,铁族金属(Fe、Co、Ni)的单原子磁矩取决于原子的3d电子壳层中未被(正负自旋电子)抵销的电子自旋磁矩值。当具有S高有带的的W溶入后,铁磁质原子能夺取W的能带中的电子,相当于一部份W原子中的4s进入到铁太磁质3d能带中的正空位内,降低了铁磁质的平均磁矩。  WC-Co钨钢中的γ相,由于溶入W、C、Cr、V、Fe等元素而改变其磁性。假设在γ相中除W以外,其它元素溶入量恒定,合金的饱和磁化强度,随γ相中W容量增加而降低,同一牌号,我们可以做出各种W含量不同的M-H曲线,如图4-23所示,即可以测量到同一牌号不同W含

5、量合金的各种饱和磁化强度Ms值。  由于γ相中W的溶入量与合金中的含碳量有很好的对应关系,因此,我们利用测量到的同一牌号不同W含量的合金的各种饱和强度Ms值,可以做出该牌号的饱和磁化强度与合金含碳量的关系图,如图4-24所示。  在WC+γ二相区内,随着碳量减少,γ相中W溶量增加,饱和磁化强度降低。  在WC+γ+η三相区内,γ相中钨的固溶度均保持在二相区下限时的值不变(即γ相的比饱和强度4πδγ下=1500A.m2/kg)。因碳的降低,有一部分γ相变成了无磁的η相,而合金比饱和磁化强度(4πδ合金)值总是与合金中

6、γ相的质量Xγ成正比,故4πδ合金值随碳量降低而降低。未完待......WC-Co硬质合金的相对磁饱和强度发布时间:2013-06-0515:00  文章来源:未知  作者:admin  点击数:次   WC-Co硬质合金的相对磁饱和强度:钨钢合金的饱和磁化强度Ms合金=4πδ合金γ·d  即合金的比饱和磁化强度4πδ合金=Ms合金/d=4πδγ·Xγ  式中:d为密度,单位为g/cm3  4πδγ为γ相的比饱和磁化强度;Xγ为合金中γ相的含量。  合金γ相的比饱和磁化强度(4πδγ)与纯Co的比饱和磁化强度(4π

7、δCO)之比称之为合金(γ相)的相对饱和磁化强度(相对磁化饱和),单位为%。写作:合金(γ相)相对饱和磁化强度(%)=(4πδγ)/(4πδCO)=(4πδ合金/Xγ/(4πδCO)  20OC时,纯Co的比饱和磁化强度4πδCO=160Gscm3/g=2020A·m2/kg。(纯Fe的比饱和磁化强度4πδFe=217Gscm3/g;纯Ni的比饱和磁化强度4πδNi=54.39Gscm3/g。)  设:4πδ合金=e(即仪器测量值);仪器的修正系数=1.0××  故:合金的相对磁饱和(%)=e×1.0××/(1.6

8、×Co)  式中Co,为合金真实钴含量Co%中的“Co”  根据公式,当我们测得合金的比饱和磁化强度4πδ合金=(e值)后,就可以算出合金(γ相)的相对饱和磁化强度。  反过来,根据公式,我们可以分别算出YG20、YG6合金在相对磁饱和值为76%、85%、92%、94%、96%、100%时的合金比饱和磁化强度e,其值列于表4-17。表4-17YG6、YG20

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