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1、实用文档软磁材料研究制备学院:学号:姓名:专业:指导老师:二零一二年十一月十八大全实用文档摘要软磁材料在工业中的应用始于19世纪末。随着电力工及电讯技术的兴起,开始使用低碳钢制造电机和变压器,在电话线路中的电感线圈的磁芯中使用了细小的铁粉、氧化铁、细铁丝等。到20世纪初,研制出了硅钢片代替低碳钢,提高了变压器的效率,降低了损耗。直至现在硅钢片在电力工业用软磁材料中仍居首位。到20年代,无线电技术的兴起,促进了高导磁材料的发展,出现了坡莫合金及坡莫合金磁粉芯等。从40年代到60年代,是科学技术飞速发展的时期,雷达、电视广播、集成电路的发明等,对软磁材料的要求也更高
2、,生产出了软磁合金薄带及软磁铁氧体材料。进入70年代,随着电讯、自动控制、计算机等行业的发展,研制出了磁头用软磁合金,除了传统的晶态软磁合金外,又兴起了另一类材料—非晶态软磁合金。 关键词:关键词;关键词;关键词;关键词大全实用文档目录摘要IV第一章软磁材料的常用磁性能参数11.饱和磁感应强度Bs12.剩余磁感应强度Br13.矩形比14.矫顽力Hc15.磁导率16.居里温度Tc17.损耗P18.初始磁导率、最大磁导率、、振幅磁导率、有效磁导率、脉冲磁导率1第二章软磁材料的分类21.软磁材料种类繁多22.1.1各节的二级题序及标题4号黑体22.2页眉、页脚说明22
3、.3段落、字体说明22.4公式、插图和插表说明2结论5大全实用文档致谢6参考文献7附录1标题8附录2标题9大全实用文档第一章软磁材料的常用磁性能参数1.饱和磁感应强度Bs:其大小取决于材料的成分,它所对应的物理状态是材料内部的磁化矢量整齐排列。2.剩余磁感应强度Br:是磁滞回线上的特征参数,H回到0时的B值。3.矩形比:Br∕Bs4.矫顽力Hc:是表示材料磁化难易程度的量,取决于材料的成分及缺陷(杂质、应力等)。5.磁导率μ:是磁滞回线上任何点所对应的B与H的比值,与器件工作状态密切相关6.居里温度Tc:铁磁物质的磁化强度随温度升高而下降,达到某一温度时,自发磁
4、化消失,转变为顺磁性,该临界温度为居里温度。它确了磁性器件工作的上限温度。7.损耗P:磁滞损耗Ph及涡流损耗PeP=Ph+Pe=af+bf2+cPe∝f2t2/,ρ降低。8.初始磁导率μi、最大磁导率μm、微分磁导率μd、振幅磁导率μa、有效磁导率μe、脉冲磁导率μp大全实用文档第二章软磁材料的分类软磁材料是应用最广,品种丰富的一类磁性功能材料,主要产品分三类1。高磁导率材料:μi>10000,电感元件;抗电磁干扰(EMI);滤波器;宽带脉冲变压器2。低功耗材料:高饱和磁通密度,宽频、宽温、低损耗开关电源变压器;变压器3。电力工业用的软磁材料发展趋势:高频、低损
5、耗、宽温金属纳米微晶软磁材料年代70年代年代70年代80年代90年代金属软磁材料非晶纳米微晶块体非晶年代70年代80年代90年代金属软磁材料非晶纳米微晶块体非晶金属软磁材料年代70年代80年代年代70年代80年代年代70年代80年代大全实用文档90年代金属软磁材料非晶纳米微晶块体非晶90年代金属软磁材料非晶纳米微晶块体非晶90年代金属软磁材料非晶纳米微晶块体非晶假定(2-1)式中R—幅度;θ—相位;fc—载波频率;(插图图题于图下,小4号宋体,图中若有分图时,分图号用a)、b)等置于分图之下。插图与其图题为一个整体,不得拆开排写于两页。插图处的该页空白不够排写该
6、图整体时,则可将其后文字部分提前排写,将图移到次页最前面。)a)分图ab)分图b图2-2图题(插表表序与表名置于表上,小4号宋体,若有分页,需在另一页第一行添加续表。数字空缺的格内加“-”大全实用文档(占2个数字宽度)。表内文字或数字上下或左右相同时,采用通栏处理方式。表内文字说明,起行空一格、转行顶格、句末不加标点。)表2-1形状变化特征值及相应比例形状模型变化:特征值编号特征值比例1比例210.01064259.62%59.62%20.00230512.91%72.53%30.0013477.55%80.08%40.0006833.83%83.91%50.0
7、006453.62%87.52%60.0003922.20%70.0003241.82%91.54%80.0002381.34%92.87%续表特征值编号特征值比例1比例29------100.0002051.15%95.30%大全实用文档结论正文略大全实用文档致谢正文略大全实用文档参考文献(参考的中文文献排在前面,英文文献排在后面。作者与作者之间用逗号隔开,不写“等,编著”等字样,如果版次是第一版,则省略。没有引用书籍文字则不写引用起止页,且以“.”结束)(著作图书文献)[1]作者,作者.书名.版次.出版社,出版年:引用部分起止页[2]作者.书名.出版社,出版
8、年.(翻译图书文献)[3
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