磁芯、骨架材料略解

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1、磁芯、骨架材料略解--关于磁芯、漆包线、骨架行业现状及趋势大家谈磁芯可分类来进行:1•金属系又可分为…粉芯系…再可分为…铁粉芯(Ironcore)…坡莫合金粉芯(有MPP、HighFlux两种)…铁硅铝粉芯(Sendustcore)…带芯系…可分为…硅钢片…坡莫合金(MPP)…非晶合金(Amorphous)…超微晶合金2•铁氧体系主要分为-蚌孟锌铁氧体(Mn-Zn)…鎳锌铁氧体(Ni-Zn)永磁铁由于永磁铁不需要从外部施加电能便能够提供磁场,所以被应用到各个领域。以Nd-Fe-B系磁铁为代表的稀

2、土系磁铁,因其显示磁铁强度的最大磁能积高,对设备的小型化、高性能化做出了贡献,是生产量最大的永磁材料。而铁氧体磁因其性能价格比高,所以在生产量上成为比稀土族磁铁还多的永磁材料。与此相比,阿尔尼科铁镰铝钻系磁性合金等合金系磁铁的优越地位在下降,并停止了其研究。在这种情况下值得注意的是Nd-Fe-B系烧结磁铁特性的飞速提高,以HDDR(高密度数字记录)、纳米合成磁铁为代表的粘结磁铁的进步。另外,在铁氧体磁铁中还有通过La、Zn、Co或置换的高性能铁氧体磁铁。Nd-Fe-B系烧结磁铁Nd-Fe-B系烧

3、结磁铁的制造,与主相化合物相相比,釆用的是富的组成。这是利用折出的富ND相促进烧结,消除主相表面的磁畴的发生部位。因富Nd相为非强磁性相,所以存在降低磁体的磁化,易被氧化的问题。所以有必要尽量减少。最近,在极接近Nd2Fel4B化学计量组成的合金中,通过控制初晶铁析出的溶解铸造法,即带铸法(StripCasting)>控制粒度分布的粉碎法、静水压或拟静水压等制造工艺,获得了高达444kjm-3的磁能积,其批量化生产也获得了成功。Nd-Fe-B系粘结磁体把磁性粉和橡胶及树脂等混合,再经注射成形成或

4、挤压成形的磁体称作粘结磁体。由于能制成薄型和复杂形状,所以在小型电动机方面的需求急剧增加。目前,Nd-Fe-B系粘结磁铁用粉末的制造方法有液体急冷法和HDDR法,而液体急冷法正被作为各向同性粉末的制造方法而被确定下来。最近有消息称,美国MQL公司将于2005年以25美元/kg的价格岀售粘结磁粉,这似乎将加剧粘结磁体的低价格竞争。另外,由于HDDR法能够制造各向异性粉,所以作为高性能粘结磁体用粉的制造方法已被实际应用。以前为了制造各向杲性磁粉,认为添加钻等元素是必不可缺少的。但通过势力学求证HDD

5、R现象的氢压力和温度的关系曲线(P・T典线),并通过基于该曲线的热处理,发现即使无添加合金,也能得到各向异性磁粉。今后期搞清楚各向异性的机理、改善温度特性及不可逆退磁率等。纳米合成磁体人们希骥把a-Fe,Fe3B等软磁相与Nd2Fel4B等硬磁相以纳米尺寸折出,从而获得高剩余磁通密度(Br)和高磁能积的纳米合成磁体。这种磁体也被称作交换弹性磁体。该磁体即使退磁到接近矫顽力,一理去掉磁场,磁化即像弹簧一样又复到接近矫顽力。这是矫顽力低的软磁相和矫顽力高的硬磁相相互交换作用的磁性结合。即使软磁相的磁

6、化被退磁场反转,退磁磁场…旦达到零,便被硬磁相拉升而复原。在以Fe70Co30合金作为软磁相在结晶单向取向的纳米合成磁体方面,理论计算磁能积可望达到IMjm-3以上。对此正在进行组织观察,通过微磁学的解析及通过添加Cr、Cu、Nb等元素,进行提高其性能的研究,最近也在进行薄膜和多层膜的研究,并有报告称Fe-FePt的磁能积已超过400kjm・3,并期望进一步提高。发现Nd2Fel4B化合物之后,仍在三元系中寻找新的化合物,并发现了饱和磁通密度Js=l・54T、异相磁场HA=20.8MAm-l的高

7、磁性Sm2Fel7Nx化合物。但由于Sm2N与a・Fe在温度600°C以上发生分解,所以正以粘结体用粉的应用为中心进行研究。目前使用该还原法(RD)制造的粉末已能批量生产具有磁能积100-160kjm-3的注射成形粘结磁体用粉。在使用急冷的制造方法中,通过添加Zr使准稳定相TbCul7单相折出,或者制成由和准稳定相TbCul7组成的纳米合成磁体,并获得了高的磁特性。铁氧体磁体铁氧体磁体是以使用Mo6Fe2O3(M=BaSr)为代表的磁铁矿酸盐型(M型)化合物的永磁铁。其磁性是通过Fe3+的02■

8、的超交换相互作用为基础的亚铁磁性而发现的,最近通过用La4+置换S3+f,并用Z2+1CO2+置换具有四配位侧(4fl)的下自旋磁矩的Fe3-,相对增加上自旋Fe3+的量,以增加饱和磁通密度Js。现已有报道称,已制造出磁能积在40kjm-3以上,并被实际实用的磁体。磁芯材料磁芯材料要求具有:1•高的饱和磁通密度;2•低的矫顽力;3•高的导磁率;4•零磁致伸缩等。以前的磁芯磁性材料有硅钢板、高导磁铁鎳合金、仙台铁硅铝磁性合金(5A1、lOSi余量为Fe)等金属材料和铁氧体氧化物材料,新加入的有6.

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