永磁材料汇编

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1、磁滞回线与退磁曲线磁滞冋线是强磁性物质(包括铁磁性和业铁磁性)的一个重要特征,顺磁性和抗磁性物质是不具冇这一现象的。磁滞回线表明了强磁性物质在反复磁化过程中磁感应强度B与磁场强度H之间的关系。磁滞回线在第二象限的部分称为退磁曲线,它是永磁材料的基本特征曲线。在退磁曲线中有两个极限位置,是表征永磁材料磁性能的重要参数:退磁曲线与纵坐标轴的交点Br,称为剩余磁感应强度,简称剩磁;退磁曲线与横坐标轴的交点Hcb,称为磁感矫顽力。另外,由于退磁曲线上任意点H值与B值的乘积刚好代表了磁体在该工作点时向外界空间所能提供的磁场能量密度,因此我们称之为磁能积。在整个退磁曲线上,

2、有一个特殊的点,它的H值与B值的乘积比其它任意点都大,我们把这个最人值(BH)max称为磁体的最大磁能积,它的国际单位为J/m3(能量密度)。很显然,对于退磁曲线为直线的永磁材料,其最大磁能积(BH)图1退磁曲线内禀退磁曲线与方形度由铁磁学理论可知,在真空中磁感应强度与磁场强度之间的关系为:B=如•H但是,在均匀的磁性材料屮,则有以下关系:B=+P-qH上式中的M称为磁化强度,是单位体积磁性材料屮各磁畴磁矩的矢量和,它是描述铁磁性材料被磁化程度的重要参数。如M则代表了磁性材料被磁化后所产生的内在磁感应强度,称为内禀磁感应强度艮,也叫做磁极化强度Jo描述磁极化强度

3、丿与磁场强度H之间关系的曲线就叫做内禀退磁曲线。内禀退磁曲线与横坐标轴的交点Hcj,称为磁化强度矫顽力,也叫做内禀矫顽力,它反映了永磁材料抗去磁能力的大小。根据以上分析,可得到关系式:J=Bj==B—u()H这个式子表明了磁性材料内禀退磁曲线与退磁曲线Zl'可的物理关系。最后要强调的是,内禀退磁曲线的形状是影响永磁材料磁稳定性的重要因素。内禀退磁曲线的方形度越好,磁性材料的磁性能越稳定。为了标志内禀退磁曲线的方形度,特别定义了一个参数Hk:内禀退磁曲线上丿=0.9•爲所对应点的横坐标(退磁磁场强度)。Hk是稀土永磁材料必测的参数之一,Hk越大,永磁材料的磁稳定性

4、越好。回复线与回复磁导率实际上,退磁曲线所表示的磁感应强度B与磁场强度H之间的关系,只有在磁场强度按照图2箭头所示的单方向变化时才成立。当对己经充磁的永磁体施加退磁场时,磁体的磁通密度将沿着图3中的退磁曲线Br->P段下降;如果在P点消去外加退磁场Hp,其磁通密度并不会沿着原来的退磁曲线回复到Br处,而是沿着图3屮所示的另一曲线PBR回复到R处;如果此时再次施加退磁场,其磁通密度则会沿着新的退磁曲线RB'P再次下降到点P,我们称这个由曲线RB'P和PBR构成的局部小回线为局部磁滞回线。由于上升曲线PBR和下降曲线RB'P非常接近,可以用同一条直线PR来代替,我们

5、称之为回复线。如果以后施加的退磁场"Q不超过第一次所施加的最大退磁场IIp,则磁体的磁通密度将沿着回复线PR作可逆变化;如果以后施加的退磁场Hq超过了Hp,则磁体的磁通密度将沿着RB'PQ轨迹下降到新的低点Q,并沿着新的回复线QS做可逆变化(不能再回到原来的PR回复线了)。图2磁滞回线图3回复线冋复线的平均斜率与真空磁导率如的比值称为相对冋复磁导率,用符号坷表示:1当退磁曲线为曲线吋,件的数值与起始点的位置有关,但通常变化很小,可以近似地认为是个常数,其数值近似地等于退磁曲线在盼处切线的斜率。换句话说,退磁曲线上各点的冋复线可近似认为是一组平行线,它们都与退磁曲

6、线在Br处的切线相平行。NdFeB的热稳定性7k磁材料的高温减磁与其居里温度心、内禀矫顽力Hcj、温度系数(亿时和/?HC)等参数有着密切的关系。下表中列出了目前常用的儿种永磁材料的典型性能参数。永磁材料单位铁氧体彫钻粘接钦铁硼烧结枚铁硼牌号/性能—ZT-12B207/199GPM-12HN48H剩余磁场mT45011007601410磁感矫顽力kA/m318700460994内禀矫顽力kA/m36214708001270最大磁能积kj/nf336.821891.5378居里温度°C450820312312温度系数U%/°c-0.2-0.03-0.1-0.11温

7、度系数B%/°c0.3-0.25-0.64-0.60材料密度kg/nT35000836062007600永磁材料的居里温度越髙,温度系数的绝对值就会越小,在确定的磁路屮其高温减磁的百分比也就越小;另外,由于B-H曲线只是近似直线,并可能存在拐点(永磁材料内禀矫顽力的高低决定了B-II曲线的拐点位置),故单位温度变化所引起的减磁大小还会随着温度的高低及具体磁路的变化而有所不同。通常情况下,NdFeB材料在室温下的B-II曲线近似为直线,其高温减磁的大小可根据工作点在退磁曲线上的变动来描述。在静态磁路中,磁体所处工作点(Bin,H【ii)与零点的连线称为负载线;在动

8、态磁路中,极限工作状态可

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