Cтраница 2
![]() |
Ферритовый сердечнике вклеенными постоянными магнитами ( магниты показаны штриховкой. [16] |
Однако более эффективен способ создания HQ при помощи пластин постоянных ферритовых магнитов, вклеиваемых в магнитопровод. В качестве материала постоянных магнитов используются анизотропные магниты из гексагонального феррита бария с большой коэрцитивной силой, например магниты марки БА-2. Толщина магнитов определяется при помощи известных в электротехнике методов расчета магнитопроводов составных сердечников. Однако при этом могут возникнуть ошибки из-за рассеяния магнитного потока, которое трудно учесть. [17]
Оксидно-бариевые магниты производятся двух типов: изотропные МБИ и анизотропные МБА. Оба типа одинаковы по своему химическому составу, но отличаются тем, что анизотропные магниты, прессуемые в магнитном поле, имеют более высокие технические данные в направлении намагничивания по сравнению с изотропными. [18]
![]() |
Изделия из магнитотвердых ферритов. [19] |
Начальное поле является определяющим, так как оно приложено тогда, когда частицы находятся во взвешенном состоянии и обладают определенной подвижностью. В процессе прессования вода откачивается через прокладки из пористого материала, помещаемые между порошком и пуансонами, с использованцем вакуумных насосов. Обжиг анизотропных магнитов производится в электропечах аналогично обжигу изотропных бариевых ферритов. После обжига изделия из бариевух ферритов шлифуют, а затем промывают и сушат. Шлифование производится ло режимам, приведенным в табл. 39, с применением обильного охлаждения 1 5 - 2 % - ньш водным раствором кальцинированной соды. [20]
Изотропные оксидные магниты имеют св-ва на уровне магнитов из сплавов алии. Так, для феррокс-дура ( 14 % ВаО и 86 % Fe203) остаточная индукция Вг 2000 ее, коэрцитивная сила Нс 1500 э и магнитная энергия ( ВЯ) макс 0 8 - 10в гс-з. Прессовкой в магнитном поле получают анизотропные магниты со св-вами на уровне магнитов из алии с кобальтом. Оксидные бариевые магниты широко применяются в акуотич. [21]
При получении (9.3) предполагалось, что диполи изотропны, однако электронные диполи в твердом теле часто анизотропны. В этом случае нам нужно найти выражение для энергии взаимодействия одного анизотропного магнита с полем другого ( анизотропного) магнита. [22]
В обычном магнико зерна ориентированы различным образом, поскольку затвердевание расплава начинается одновременно от нескольких поверхностей. Для получения кристаллической текстуры создаются такие условия, при которых кристаллы растут вдоль направления [100] в виде столбиков. Магниты, не имеющие столбчатой структуры, но подвергшиеся обработке в магнитном поле, называются анизотропными магнитами. Магниты с различной структурой имеют примерно следующую энергию: анизотропные магниты, содержащие 24 % Со, ( 5Я) шах 14 - 16 - 103 дж / м3 ( 3 5 - г - 4 - 10е гс / э); магниты с полустолбчатой структурой ( ВН) тах 20ч - 24 - 103 дж / м8 ( 5ч - 6 - 106 гс. [23]
На практике попытки изготовить компактные изделия с такими значениями Нс реализованы не были. Это связано с увеличением магнитного взаимодействия при сближении зерен ( например, при прессовании и спекании) и нарушением их однодоменности. В этом случае доменные границы могут не прерываться на границах зерен, а один домен включает в себя несколько зерен. Наличие доменных границ в анизотропных магнитах, состоящих из мелких ( менее 1 мкм) зерен, и обусловливает невозможность получения коэрцитивной силы, близкой к полю анизотропии. Если ввести добавки, обеспечивающие магнитную изоляцию частиц феррита путем образования достаточно толстых немагнитных прослоек, то коэрцитивная сила заметно увеличивается, но при этом происходит резкое уменьшение остаточной индукции и максимальной магнитной энергии. [24]
В обычном магнико зерна ориентированы различным образом, поскольку затвердевание расплава начинается одновременно от нескольких поверхностей. Для получения кристаллической текстуры создаются такие условия, при которых кристаллы растут вдоль направления [100] в виде столбиков. Магниты, не имеющие столбчатой структуры, но подвергшиеся обработке в магнитном поле, называются анизотропными магнитами. Магниты с различной структурой имеют примерно следующую энергию: анизотропные магниты, содержащие 24 % Со, ( 5Я) шах 14 - 16 - 103 дж / м3 ( 3 5 - г - 4 - 10е гс / э); магниты с полустолбчатой структурой ( ВН) тах 20ч - 24 - 103 дж / м8 ( 5ч - 6 - 106 гс. [25]
Последние часто с успехом заменяют литые магниты. В некоторых случаях оксидно-бариевые магниты применяют как основной материал, не имеющий себе заменителей. Оксидно-бариевые магниты бывают изотропные и анизотропные. Первые получают обычными металлокерамическими приемами, вторые получают при использовании в процессе прессования магнитного поля. В направлении поля магнитные свойства повышены за счет снижения в перпендикулярном к нему направлении. Анизотропные магниты имеют следующие характеристики: 1 5 - 3 7 ка 2 7 - 4 0 кгс, ( 1 500 - 3 700) - 10 4 дж. [26]