永磁铁氧体材料大生产工艺控制技术ppt课件.ppt

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1、第三篇永磁铁氧体材料大生产工艺控制技术2、永磁铁氧体材料性能1、永磁铁氧体材料的发展现状3、烧结钡永磁铁氧体的制备工艺4、烧结锶永磁铁氧体的制备一、永磁铁氧体的发展过程教学目标熟悉永磁铁氧体的发展过程,主要用途。职业技能教学点:1、国内外发展状况,主要牌号性能,2、永磁铁氧体的分类及主要用途,3、永磁铁氧体的发展史。永磁铁氧体它们的矫顽力能高出几个数量级。相对于软磁铁氧体来说,永磁铁氧体是当今产量最大的铁氧体元件产品,和其它永磁产品一样,只需从外部提供一次充磁能量就能产生恒定磁场。永磁铁氧体的分类1、粘结(橡胶或塑料)永磁铁氧体(同性或异性)2、各向同性钡或锶铁氧体(Y10T)3、干压

2、各向异性钡或锶铁氧体(Y20,Y25)4、全径向工艺磁体5、高Br各向异性铁氧体(钡)6、高Br、高(BH)max各向异性锶铁氧体7、高Hc各向异性锶铁氧体8、双高及高Br、高Hcj锶铁氧体粘结(橡胶或塑料)永磁铁氧体(同性或异性)的应用电机,蜂鸣器,传感器,仪器仪表,电冰箱,复印机清洁、显影磁辊,磁教具,电视机等TJN-1扭矩传感器冰箱各向同性钡或锶铁氧体(Y10T)能制造较复杂形状,生产效率高,价格便宜,适于大批量,且磁性能要求不高的场合。如微特电机,耳机,电视机中心调节器等。微特电机干压各向异性钡或锶铁氧体(Y20,Y25)磁性能较高,又容易作成瓦形等较复杂形状,成型、烧结合格率

3、高,适宜于动态,磁路,低磁导。例如电动机、小型发电机、吸盘、止动销等。电动机电机全径向工艺磁体特别适于各类微特电机,可提高电机效率5—15%。工艺难度较大一是定向工艺,二是烧结开裂问题。高Br各向异性铁氧体(钡)适用于高磁导、价格低且性能高的器件。如各类扬声器,磁(发)电机等。扬声器高Hc各向异性锶铁氧体适用于低温环境,大气隙,退磁干扰大的器件,如,行波管,磁控管磁路等,又如汽车摩托车启动电机等摩托车启动电机摩托车磁电机线圈汽车电机双高及高Br、高Hcj锶铁氧体适合于各类场合应用但工艺难度较大。我国永磁铁氧体的发展,在几十年内经历了…(1)由钡铁氧体向锶铁氧体转换(2)工艺上由干压成型

4、向湿压磁场成型工艺转换,(3)材料性能由低性能向国际先进水平高性能转换。Adeiskold确定了(Ba,Sr,Co)铁氧体具有磁铅石晶体结构。1952年Went等人制成相当于现今的各向同性钡铁氧体1962年湿压磁场成型工艺世界上公认的永磁铁氧体的发展过程最早发现1938年世界上公认的永磁铁氧体的发展过程70年代磁能积方面大大优于钡铁氧体的锶铁氧体大量投产尤其在1978年后AlNiCo类磁钢的主要原料Co的价格上涨,更加促进了永磁铁氧体的发展。课后小结:1、国内、国外牌号性能,反映技术水平,2、永磁铁氧体的分类及用途3、发展史,当今国际已接近理论值水平的FB9系列1、永磁铁氧体有哪些特点

5、?2、永磁铁氧体有哪些种类和基本用途?作业布置二、永磁铁氧体材料的磁性能教学目标熟悉永磁铁氧体主要磁性参数,基本掌握提高永磁铁氧体磁性能的途径。职业技能教学点:1、主要参数及相互影响关系,2、提高Br,Hcj的基本途径,3、永磁铁氧体的基本特性及理论值发展史。复习上次课重点:永磁铁氧体钡铁氧体,锶铁氧体种类工艺同性铁氧体,异性铁氧体压制成型干压同性和干压异性,湿压磁场成型烧结永磁铁氧体主要工艺流程配方混磨预烧球磨成型烧结加工检测新课教学永磁铁氧体的材料性能永磁铁氧体的使用性能通常用退磁曲线来表征,主要参数有剩磁,Br磁感应矫顽力Hcb内禀矫顽力Hcj最大磁能积(BH)max铁氧体的亚铁

6、磁性决定了它的饱和磁感应强度不高。对于单一磁化轴的铁氧体多晶体,若在工艺上采用磁场成型,且取向程度高(>95%),使晶轴取向外磁场而造成各向异性材料,则可使Br接近Bs。亚铁磁性?材料的本征特性饱和磁化强度4πMs,各向异性常数K和居里温度Qf等(是和材料的成分,晶体结构有关)材料的结构灵敏特性矫顽力Hcb和Hcj等(与材料的加工工艺、均匀性,缺陷,杂质等的分布,应力状态等有关)提高永磁铁氧体性能的途径:主要是提高Br和Hcj,影响因素:Br=γσsργ—取向度,σs—比饱和磁化强度,ρ—磁体密度提高Br1、提高取向度2、比饱和磁化强度3、提高磁体密度提高Br的措施1、优化模具及成型工

7、艺,2、增加取向磁场,3、降低料浆粘度,4、减少顺磁性微粒的比例。若将取向度提高到90%,剩磁可接近440mT;若将取向度提高到95%,剩磁可接近455mT影响矫顽力的因素Hc=AK/Ms+Bλσ/Ms+C(N2—N1)Ms第一项为磁晶各向异性对矫顽力的贡献;第二项为应力各向异性对矫顽力的贡献;第三项为形状各向异性对矫顽力的贡献。大生产中提高Hcj的措施二次加杂最早是添加高岭土(主要成分SiO2和Al2O3)后改为加Al2O3,Cr2O3等通过

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