Mu 49 (FeNi50) Sagte Magnetiese Legeringsdraad/Strook/Staaf
Sagte magnetiese yster-nikkellegering is 'n yster-nikkel-basis met verskillende hoeveelhede Co, Cr, Cu, Mo, V, Ti, Al, Nb, Mn, Si en ander elemente van die legering. Dit is die mees veelsydige yster-nikkel-legering, 'n soort wat van die meeste variëteite en spesifikasies hou, en die dosering volg na silikonstaalplaat en elektriese suiwer yster. In vergelyking met ander sagte magnetiese legerings, het die legering in die geomagnetiese veld 'n baie hoë magnetiese deurlaatbaarheid en lae koërsiefkrag. Sommige legerings het ook 'n reghoekige histereselus, of baie lae residuele magnetiese induksie-intensiteit en konstante magnetiese deurlaatbaarheidseienskappe, en het 'n spesiale doel.
Hierdie soort legering het goeie roeswerende eienskappe en verwerkingseienskappe, vorm en grootte kan baie presisie-komponente maak. Omdat die weerstand van die legering hoër is as suiwer yster- en silikonstaalplaat, en maklik verwerk word in dun bande, sodat dit onder 'n paar mikron dun bande kan wees, en 'n paar MHZ teen hoë frekwensie kan aanwend.
Die versadigde magnetiese induksie-intensiteit en Curie-temperatuur van die legering is hoër as dié van ferriet sagte magnetiese materiale, wat in die lugvaartbedryf en ander elektroniese nywerhede hoë sensitiwiteit, grootte-akkuraatheid, klein volume, lae verlies by hoë frekwensie, tyd- en temperatuurstabiliteit en funksie van spesiale elektroniese komponente lewer. In kommunikasie, instrumentasie, elektroniese rekenaars, afstandbeheer, afstandwaarneming en so aan word wyd gebruik in stelsels.
Sagte magnetiese legerings het 'n swak magnetiese veld met hoë deurlaatbaarheid en lae koërsiefkrag. Hierdie soort legering word wyd gebruik in radio-elektronika, presisie-instrumente en meters, afstandbeheer en outomatiese beheerstelsels. Die kombinasie word hoofsaaklik gebruik vir energie-omskakeling en inligtingverwerking. Die twee aspekte is 'n belangrike materiaal in die nasionale ekonomie.
Inleiding
Die buitenste magnetiese veld van die sagte magnetiese legering word maklik gemagnetiseer en verdwyn basies na die verwydering van die magnetiese veld van magnetiese induksie-intensiteit en magnetiese legerings.
Die histeresis-lusarea is klein en smal, die koërsiefkrag is gewoonlik onder 800 a/m, hoë weerstand, klein wervelstroomverlies, hoë deurlaatbaarheid en hoë versadiging van magnetiese induksie. Dit word gewoonlik in velle en stroke verwerk. Die smelt word voorberei. Dit word hoofsaaklik gebruik in elektriese toestelle en die telekommunikasiebedryf vir verskeie kernkomponente (soos transformatorkern, relais-ysterkern, smoorspoel, ens.). Algemeen gebruikte sagte magnetiese legerings het lae koolstof elektriese staal, eminem-yster, silikonstaalplaat, sagte magnetiese legerings, yster, kobalt sagte magnetiese legerings, nikkel-yster, yster, silikon sagte magnetiese legerings, ens.
Fisiese eienskappe
Onder die werking van 'n eksterne magnetiese veld na magnetisering maklik, behalwe vir die magnetiese veld van magnetiese induksie-intensiteit (magnetiese induksie) en basiese verdwyning van magnetiese legering. Die histerese-lusarea is klein en smal, die koërsiefkrag (Hc) gemiddeld minder as 10 Oe (sien presisie-legering). In die laat 19de eeu is die motor en transformatorkern van lae koolstofstaal gemaak. In 1900 het magnetiese hoër silikonstaalplaat vinnig die lae koolstofstaal vervang, wat in die vervaardiging van elektriese kragnywerheidsprodukte gebruik is. In 1917 het die Ni-Fe-legering aangepas by die huidige behoeftes van die telefoonstelsel. Toe is die Fe-Co-legering met verskillende magnetiese eienskappe (1929), Fe-Si-Al-legering (1936) en Fe-Al-legering (1950) aan spesiale doeleindes voorsien. In 1953 het China begin met die produksie van warmgewalste silikonstaalplaat. In die laat 1950's het die bestudering van Ni-Fe en sagte magnetiese legerings soos Fe, Co, en in die 1960's het sommige van die belangrikste sagte magnetiese legerings geleidelik begin produseer. In die 1970's is koue magnetiese legerings vervaardig. gerolde silikon staalband.
Die magnetiese eienskappe van sagte magnetiese legerings is hoofsaaklik: (1) koërsiefkrag (Hc) en lae histereseverliese (Wh); (2) hoër weerstand (rho), lae wervelstroomverlies (We); (3) aanvanklike deurlaatbaarheid (mu 0) en die maksimum hoë
Die hoofsoorte van
Kan verdeel word in lae koolstof elektriese staal en eminem yster, silikon staalplaat, nikkel yster sagte magnetiese legering, yster, kobalt sagte magnetiese legering, yster, silikon aluminium sagte magnetiese legering, ens., in terme van elektriese kragbedryf, hoofsaaklik gebruik in hoë magnetiese velde met hoë magnetiese induksie en lae kernverlies van die legering. In die elektroniese industrie word dit hoofsaaklik gebruik in lae of medium onder magnetiese velde met hoë deurlaatbaarheid en lae koërsiwiteit van die legering. Onder hoë frekwensie moet die dun strook of hoër weerstand van die legering aangeneem word. Algemeen gebruikte plaat of strook.
Chemiese samestelling
samestelling | C | P | S | Mn | Si |
≤ | |||||
Inhoud (%) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.6~1.1 | 0.3~0.5 |
samestelling | Ni | Cr | Mo | Cu | Fe |
Inhoud (%) | 49.0~51.0 | - | - | 0.2 | Bal |
Fisiese eienskappe
Winkelteken | Lineêre uitbreidingskoëffisiënt | Weerstandsvermoë(μΩ·m) | Digtheid(g/cm³) | Curie-punt(℃) | Versadigingsmagnetostriksiekoëffisiënt (10-6) |
1j50 | 9.20 | 0.45 | 8.2 | 500 | 25.0 |
Hittebehandelingstelsel
winkelteken | Uitgloeiingsmedium | verhittingstemperatuur | Hou die temperatuur tyd/h | Verkoelingstempo |
1j50 | Droë waterstof of vakuum, druk is nie groter as 0.1 Pa nie | Saam met die oond wat tot 1100~1150℃ verhit word | 3~6 | In 100 ~ 200 ℃ / h spoed afkoeling tot 600 ℃, vinnig tot 300 ℃ trek 'n lading |
150 0000 2421