Cтраница 2
У ряда промышленных ферромагнитных сплавов структурно-чувствительные магнитные свойства, такие как магнитная проницаемость и коэрцитивная сила, значительно уменьшаются при снижении температуры по сравнению с комнатной. Однако магнитная индукция при насыщении, являющаяся структурно-нечувствительной характеристикой, остается без изменений. [16]
![]() |
Характеристика магнитно-мягких материалов. [17] |
К магнитно-жестким материалам относятся ферромагнитные сплавы, обладающие большой коэрцитивной силой и остаточной индукцией. Они используются для изготовления постоянных магнитов, которые применяют в электроизмерительных приборах, микрофонах и многих других устройствах. В настоящее время для, изготовления постоянных магнитов преимущественно применяют сплавы железа с никелем, никель-алюминиевые сплавы ( сплавы альни, альнико и магнико), а также кобальтовую сталь. [18]
![]() |
Влияние примесей на удельное электросопротивление железа.| Влияние наклепа на импеданс Z. [19] |
Таким свойством обладают некоторые ферромагнитные сплавы на железной основе. [20]
К магнитно-жестким материалам относятся ферромагнитные сплавы, обладающие большой коэрцитивной силой и остаточной индукцией. Они используются для изготовления постоянных магнитов, которые применяют в электроизмерительных приборах, микрофонах и многих других устройствах. В настоящее время для изготовления постоянных магнитов преимущественно применяют сплавы железа с никелем, никель-алюминиевые сплавы ( сплавы альни, альнико и магнико), а также кобальтовую сталь. [21]
Кристаллизацией аморфных сплавов получают нанокристалличе-ские ферромагнитные сплавы систем Fe-Cu-M-Si-B ( M: Nb, Та, W, Mo, Zr), имеющих очень низкую коэрцитивную силу и высокую магнитную проницаемость. Наноразмеры зерен приводят к существенному уменьшению эффективной магнитокристаллической анизотропии, а следовательно, к улучшению магнитных свойств. [22]
Однако имеется огромное число ферромагнитных сплавов и химических соединений. Перечисленные выше металлы имеют различную кристаллическую структуру и отличаются значениями намагниченности насыщения. Общий признак для всех ферромагнетиков - недостроенные d - и f - электронные подуровни атомов. Такие атомы имеют нескомпенсированный магнитный момент. [23]
Постоянные магниты изготовляют из ферромагнитных сплавов, способных сохранять намагниченность, а также из инструментальных сталей. Для изготовления магнитных приспособлений применяют также керамические оксидно-бариевые магниты, которые более экономичны н в своем составе не имеют дефицитных компонентов. [24]
![]() |
Ротаметр. 1 - трубка. 2 - поплавок.| Электромагнитный расходомер.| Датчик расходомера Турбоквант. / - крыльчатка. 2 - катушка. 3 - якорь. [25] |
Лопасти крыльчатки выполнены из ферромагнитного сплава. При вращении они поочередно пересекают магнитное поле якоря и в катушке наводится ЭДС в виде импульсов. Число импульсов за один оборот крыльчатки равно числу лопастей ее, а частота импульсов, следовательно, пропорциональна расходу вещества. Форма импульсов близка к синусоидальной. [26]
Однако имеется огромное число ферромагнитных сплавов и химических соединений. [27]
Магнитная проволока изготавливается из специальных ферромагнитных сплавов или нержавеющей стали диаметром 0 03 - 0 1 мм. Качество записи на проволоке уступает записям на всех других видах магнитных носителей. Рекомендуется ее использование в диктофонах, предназначенных для длительной записи при малых габаритах аппаратов. [28]
К материалам постоянных магнитов относятся ферромагнитные сплавы, обладающие высокими значениями коэрцитивной силы и относительно большой остаточной индукцией. [29]
Если наложенный на электромагнит лист ферромагнитного сплава ( в области поля большой напряженности) будет иметь дефекты в виде трещин, то частицы ферромагнитного порошка в этой зоне будут скапливаться у границ трещин, как у полюсов магнита. Элементарно это явление можно объяснить следующим образом. [30]