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什么是永磁材料的磁性能

编辑:东莞市顺盈电子科技有限公司   浏览:3644  时间:2012-08-28

什么是永磁材料的磁性能,它包括哪些指标?

永磁材料的主要磁性能指标是:剩磁(Jr,Br)、矫顽力(bHc)、内禀矫顽力(jHc)、磁能积(BH)m。我们通常所说的永磁材料的磁性能,指的就是这四项。永磁材料的其它磁性能指标还有:居里温度(Tc)、可工作温度(Tw)、剩磁及内禀矫顽力的温度系数(Brθ,jHcθ)、回复导磁率rec.)、退磁曲线方形度(Hk/jHc)、高温减磁性能以及磁性能的均一性等。

除磁性能外,永磁材料的物理性能还包括密度、电导率、热导率、热膨胀系数等;机械性能则包括维氏硬度、抗压(拉)强度、冲击韧性等。此外,永磁材料的性能指标中还有重要的一项,就是表面状态及其耐腐蚀性能。

2、什么叫磁场强度(H)

1820年,丹麦科学家奥斯特(H.C.Oersted)发现通有电流的导线可以使其附近的磁针发生偏转,从而揭示了电与磁的基本关系,诞生了电磁学。实践表明:通有电流的无限长导线在其周围所产生的磁场强弱与电流的大小成正比,与离开导线的距离成反比。定义载有1安培电流的无限长导线在距离导线1/2π米远处的磁场强度为1A/m(/米,国际单位制SI);在CGS单位制(厘米--)中,为纪念奥斯特对电磁学的贡献,定义载有1安培电流的无限长导线在距离导线0.2厘米远处磁场强度为1Oe(奥斯特),1Oe=1/(4π×10?0?6)A/m。磁场强度通常用H表示。

3、什么叫磁极化强度(J),什么叫磁化强度(M),二者有何区别?

现代磁学研究表明:一切磁现象都起源于电流。磁性材料也不例外,其铁磁现象是起源于材料内部原子的核外电子运动形成的微电流,亦称分子电流。这些微电流的集合效应使得材料对外呈现各种各样的宏观磁特性。因为每一个微电流都产生磁效应,所以把一个单位微电流称为一个磁偶极子。定义在真空中每单位外磁场对一个磁偶极子产生的最大力矩为磁偶极矩pm,每单位材料体积内磁偶极矩的矢量和为磁极化强度J,其单位为T(特斯拉,在CGS单位制中,J的单位为Gs1T=10000Gs)。

定义一个磁偶极子的磁矩为pm0μ0为真空磁导率,每单位材料体积内磁矩的矢量和为磁化强度M,其SI单位为A/mCGS单位为Gs(高斯)

MJ的关系为:J=μ0M,在CGS单位制中,μ0=1,故磁极化强度与磁化强度的值相等;在SI单位制中,μ0=4π×10-7H/m(/)

4、什么叫磁感应强度(B),什么叫磁通密度(B)BHJM之间存在什么样的关系?

理论与实践均表明,对任何介质施加一磁场H(该磁场可由外部电流或外部永磁体提供,亦可由永磁体对永磁介质本身提供,由永磁体对永磁介质本身提供的磁场又称退磁场),介质内部的磁场强度并不等于H,而是表现为H与介质的磁极化强度J之和。由于介质内部的磁场强度是由磁场H通过介质的感应而表现出来的,为与H区别,称之为介质的磁感应强度,记为B
B=μ0H+J
SI单位制)(1-1
B=H+4πM
CGS单位制)
磁感应强度B的单位为TCGS单位为Gs1T=104Gs)。

对于非铁磁性介质如空气、水、铜、铝等,其磁极化强度J、磁化强度M几乎等于0,故在这些介质中磁场强度H与磁感应强度B相等。

由于磁现象可以形象地用磁力线来表示,故磁感应强度B又可定义为磁力线通量的密度,磁感应强度B和磁通密度B在概念上可以通用。

5、什么叫剩磁(JrBr),为什么在永磁材料的退磁曲线上任意测量点的磁极化强度J值和磁感应强度B值必然小于剩磁JrBr值?

永磁材料在闭路状态下经外磁场磁化至饱和后,再撤消外磁场时,永磁材料的磁极化强度J和内部磁感应强度B并不会因外磁场H的消失而消失,而会保持一定大小的值,该值即称为该材料的剩余磁极化强度Jr和剩余磁感应强度Br,统称剩磁。剩磁JrBr的单位与磁极化强度和磁感应强度单位相同。

根据关系式(1-1)可知,在永磁材料的退磁曲线上,磁场H0时,Jr=Br,磁场H为负值时,JB不相等,便分成了J-HB-H二条曲线。从关系式(1-1)还可以看到,随着反向磁场H的增大,B从最大值Br=Jr变化到0,最后为负值,对于现代永磁材料,B退磁曲线的变化规律往往为直线;J退磁曲线的变化规律则不同:随着反向磁场H的增大,B值线性减小,由于B值的减小量总是大于或等于反向磁场H的增大量,故在J退磁曲线上的一定区域内可以保持相对平直的直线,但其J值总是小于Jr

6、什么叫矫顽力(bHc),什么叫内禀矫顽力(jHc)

在永磁材料的退磁曲线上,当反向磁场H增大到某一值bHc时,磁体的磁感应强度B0,称该反向磁场H值为该材料的矫顽力bHc;在反向磁场H=bHc时,磁体对外不显示磁通,因此矫顽力bHc表征永磁材料抵抗外部反向磁场或其它退磁效应的能力。矫顽力bHc是磁路设计中的一个重要参量之一。

值得注意的是:矫顽力bHc在数值上总是小于剩磁Jr。因为从(1-1)式可以看到,在H=bHc处,B=0,则μ0bHc=J,上面已经说明,在J退磁曲线上任意点的磁极化强度值总是小于剩磁Jr,故矫顽力bHc在数值上总是小于剩磁Jr。例如:Jr=12.3kGs的磁体,其bHc不可能大于12.3kOe。换句话说,剩磁Jr在数值上是矫顽力bHc的理论极限。

当反向磁场H=bHc时,虽然磁体的磁感应强度B0,磁体对外不显示磁通,但磁体内部的微观磁偶极矩的矢量和往往并不为0,也就是说此时磁体的磁极化强度J在原来的方向往往仍保持一个较大的值。因此,bHc还不足以表征磁体的内禀磁特性;当反向磁场H增大到某一值jHc时,磁体内部的微观磁偶极矩的矢量和为0,称该反向磁场H值为该材料的内禀矫顽力jHc

内禀矫顽力jHc是永磁材料的一个非常重要的物理参量,对于jHc远大于bHc的磁体,当反向磁场H大于bHc但小于jHc时,虽然此时磁体已被退磁到磁感应强度B反向的程度,但在反向磁场H撤消后,磁体的磁感应强度B仍能因内部的微观磁偶极矩的矢量和处在原来方向而回到原来的方向。也就是说,只要反向磁场H还未达到jHc,永磁材料便尚未被完全退磁。因此,内禀矫顽力jHc是表征永磁材料抵抗外部反向磁场或其它退磁效应,以保持其原始磁化状态能力的一个主要指标。

矫顽力bHc和内禀矫顽力jHc的单位与磁场强度单位相同。

7、什么叫磁能积(BH)m

在永磁材料的B退磁曲线上(二象限),不同的点对应着磁体处在不同的工作状态,B退磁曲线上的某一点所对应的BmHm(横坐标和纵坐标)分别代表磁体在该状态下,磁体内部的磁感应强度和磁场的大小,BmHm的绝对值的乘积(BmHm)代表磁体在该状态下对外做功的能力,等同于磁体所贮存的磁能量,称为磁能积。在B退磁曲线上的Br点和bHc点,磁体的(BmHm=0,表示此时磁体对外做功的能力为0,即磁能积为0;磁体在某一状态下(BmHm)的值最大,表示此时磁体对外做功的能力最大,称为该磁体的最大磁能积,或简称磁能积,记为(BH)max(BH)m。因此,人们通常都希望磁路中的磁体能在其最大磁能积状态下工作。磁能积的单位在SI制中为J/m3(焦耳/立方米),在CGS制中为MGOe(兆高奥斯特)100/4πJ/m3=1MGOe

8、什么叫居里温度(Tc),什么叫磁体的可工作温度Tw,二者有何关系?

随着温度的升高,由于物质内部基本粒子的热振荡加剧,磁性材料内部的微观磁偶极矩的排列逐步紊乱,宏观上表现为材料的磁极化强度J随着温度的升高而减小,当温度升高至某一值时,材料的磁极化强度J降为0,此时磁性材料的磁特性变得同空气等非磁性物质一样,将此温度称为该材料的居里温度Tc。居里温度Tc只与合金的成分有关,与材料的显微组织形貌及其分布无关。

在某一温度下永磁材料的磁性能指标与室温相比降低一规定的幅度,将该温度称为该磁体的可工作温度Tw。由于磁性能的这一降低幅度需要视该磁体的应用条件及要求而定,因此,所谓的磁体的可工作温度Tw对于同一磁体来说是一个待定值,也就是说,同一永磁体在不同的应用场合可以有不同的可工作温度Tw。显然,磁性材料的居里温度Tc代表着该材料的理论工作温度极限。事实上,永磁材料的实际可工作Tw远低于Tc。例如,纯三元的Nd-Fe-B磁体的Tc312,而其实际可工作Tw通常不到100。通过在Nd-Fe-B合金中添加重稀土金属以及CoGa等元素,可显著提高Nd-Fe-B磁体的Tc和可工作Tw。值得注意的是,任何永磁体的可工作Tw不仅与磁体的Tc有关,还与磁体的jHc等磁性能指标、以及磁体在磁路中的工作状态有关。

9、什么叫永磁体的回复导磁率rec),什么叫J退磁曲线方形度(Hk/jHc),它们有何意义?

当磁体处在动态工作条件下时,外部反向磁场H或磁体内部的退磁场Hd呈周期性变化,此时如图2所示的工作点D亦呈周期性往复变化,定义在磁体的B退磁曲线上工作点D往复变化的轨迹为磁体的动态回复线,该线的斜率为回复导磁率μrec。显然,回复导磁率μrec表征了磁体在动态工作条件下的稳定性,它也是永磁体的B退磁曲线方形度,因此它是永磁体的一个重要的磁特性指标之一。对于Nd-Fe-B烧结磁体,B退磁曲线为直线且bHc约等于Br,其回复导磁率μrec等于B退磁曲线的斜率且μrec.=1.03~1.10μrec越小,磁体在动态工作条件下的稳定性就越好。

值得注意的是,若磁体的B退磁曲线不是直线,则磁体的回复导磁率μrec在不同工作点就有不同的值,此时如何把磁体设计在最稳定的工作状态,就显得非常重要。

定义磁体的J退磁曲线上,J=0.9Jr时的反向磁场大小为HkHk/jHc可以直观地表示磁体的J退磁曲线方形度。对于具有高jHcNd-Fe-B烧结磁体,jHc远远大于bHc,当反向磁场大于bHc但小于jHc时,相应的B退磁曲线已进入第三象限。由(1-1)式可知,此时若磁体的J退磁曲线仍为直线,则相应第三象限的B退磁曲线亦保持直线,此时磁体的rec仍保持较小值,在反向外磁场撤消后,磁体的工作点仍能恢复到原来的位置。因此,Hk/jHc也是永磁体的一个重要的磁特性指标之一,它和μrec一样,表征了磁体在动态工作条件下的稳定性。具高矫顽力的磁性材料。永磁材料磁化时需较强的外磁场,且被磁化后磁性不容易消失,可对外部空间提供稳定磁场。关于钕铁硼永磁体常用的衡量指标有以下四种:剩磁(Br)单位为特斯拉(T)和高斯(Gs1T=10000Gs

将一个磁体在外磁场的作用下充磁到技术饱和后撤消外磁场,此时磁体表现的磁感应强度我们称之为剩磁。它表示磁体所能提供的最大的磁通值。从退磁曲线上可见,它对应于气隙为零时的情况,故在实际磁路中没有多少实际的用处。钕铁硼的剩磁一般是11500高斯以上。

磁感矫顽力(Hcb)单位是奥斯特(Oe)或安/米(A/m1A/m=79.6Oe磁体在反向充磁时,使磁感应强度降为零所需反向磁场强度的值称之为磁感矫顽力(Hcb)。但此时磁体的磁化强度并不为零,只是所加的反向磁场与磁体的磁化强度作用相互抵消。(对外磁感应强度表现为零)此时若撤消外磁场,磁体仍具有一定的磁性能。钕铁硼的矫顽力一般是10000Oe以上。

内禀矫顽力(Hcj)单位为奥斯特(Oe)或安/米(A/m)使磁体的磁化强度降为零所需施加的反向磁场强度,我们称之为内禀矫顽力。内禀矫顽力是衡量磁体抗退磁能力的一个物理量,是表示材料中的磁化强度M退到零的矫顽力。在磁体使用中,磁体矫顽力越高,温度稳定性越好。

磁能积(BHmax)单位为兆高·奥(MGOe)或焦/3J/m3)退磁曲线上任何一点的BH的乘积既BH我们称为磁能积,B×H的, 最大值称之为最大磁能积,为退磁曲线上的D点。磁能积是恒量磁体所储存能量大小的重要参数之一。在磁体使用时对应于一定能量的磁体,要求磁体的体积尽可能小。

磁化强度:

指材料内部单位体积的磁矩矢量和,用M表示,单位是安/米(A/m)。

磁感应强度:

磁感应强度B的定义是:B=μ0(H+M),其中HM分别是磁化强度和磁场强度,而μ0是真空导磁率。磁感应强度又称为磁通密度,即单位面积内的磁通量。单位是特斯拉(T)。CGS单位制中的单位为高斯(Gauss)。

磁通:

给定面积内的总磁感应强度。当磁感应强度B均匀分布于磁体表面A时,磁通φ的一般算式为φ=B×A。磁通的SI单位是麦克斯韦

漏磁通:

磁体回路中未能通过工作气隙而被泄漏的那部分磁通。

磁场强度:

指空间某处磁场的大小,用H表示,它的单位是安/米(A/m)。
          
相对磁导率:

媒介磁导率相对于真空磁导率的比值,即μr=μ/μo。在CGS单位制中,μo=1。另外,空气的磁导率在实际使用中往往值取为1

磁导:

磁通Φ与磁动势F的比值,类似于电路中的电导。是反映材料导磁能力的一个物理量。

磁导系数,Pc

即为导磁率,磁感应强度Bd与其磁化强度的比率,即Pc=Bd/Hd。也即我们所说的"负载线"或磁体的工作点。导磁率可用来衡量磁性材料被磁化的容易程度,或者说是材料对外部磁场的灵敏程度。磁导系数可用来估计各种条件下的磁通值。在磁路中,近似有:Bd/Hd=lm/Lg,其中lm是磁体的长度;Lg是相对应磁体气隙的长度。因此Pc是磁路设计中的一个重要的物理量。

居里温度:

对于所有的磁性材料来说,并不是在任何温度下都具有磁性。一般地,磁性材料具有一个临界温度Tc,在这个温度以上,由于高温下原子的剧烈热运动,原子磁矩的排列由有序变成无序。在此温度以下,原子磁矩一致排列,产生自发磁化,材料呈铁磁性。

磁路:

磁通流经的回路称为磁路。永磁体和磁轭、气隙、极靴等构成闭合磁路。

气隙:

磁回路中磁导率为1的间隙部分,一般为空气间隙,但是也可为其它介质。

气隙长度Lg

磁路中气隙的长度。

磁动势F

它是磁路中任意两点间磁势的差值,类似于电路中的电压。

磁阻R

磁动势与磁通的比值称为磁阻,即R=F/Φ(类似于欧姆定律),其中F是磁动势,Φ是磁通(CGS单位制)。类同于电路中的电阻。

磁轭:

放置在磁体回路或两磁极中心、引导磁力线通过以减少磁通损失的高磁导率材料,一般为软磁铁、纯铁或低碳钢。

极靴:

放置在磁极处的用来约束磁束的分布及改变其流向的铁磁性材料。

涡流:

当磁场发生变化时,传导电流之中所产生的环形电流称之为涡流。涡流能产生反向磁场。涡流对于转动速度或者其它大多数磁路设计都是有害的,故涡流应尽量降低到最小。

磁饱和度:

任何可导磁材料在一定条件下都可达到饱和的状态。铁磁材料在将其磁化时会达到饱和。钢铁的磁饱和度为1600020000高斯。

稳定性:

是衡量磁体抗退磁能力的物理量;影响磁体稳定性的因素有温度或外磁场等。

可逆温度系数:

一个衡量由温度变化引起的磁性能可逆变化的物理量。

不可逆损失:

磁体由于外磁场或其它因素引起的局部退磁,这部分损失仅仅在重新磁化时才能被恢复。

 

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