Се г н е т о электрики и пьезоэлектрики



 

 

Сегнетоэлектриками называют материалы у которых ярко выраженная спонтанная поляризация, при определенной температуре (интервале) – ниже точки Кюри (), может изменяться под действием приложенного поля. При Т> структура материала меняется и сегнетоэлектрические свойства исчезают. Характерными особенностями сегнетоэлектриков являются:

Доменная структура. Векторы электрического поля доменов параллельны друг другу, но ориентированы по-разному. При приложении электрического поля ориентация преимущественно в направлении электрического поля, что может создавать эффект сильной поляризации и следовательно сверхвысокое значение (до 50 000).

 

 

Классификация магнитных материалов

 

 

Классификация весьма условна, т.к. многие спец. Относят к магнитомягким, обладающим специальными свойствами, поэтому в дальнейшем мы будем весьма условно придерживаться этой классификации.

 

 

Нс min = 4 A/м – магнитомягкие

 

 

Нс мах = 3,2*105 А/м – магнитотвердые

 

 

Знач. (коэрц. сила)

 

 

160 А/м – магнитомягкие

 

 

24*103 А/м – магнитотвердые


С в о й с т в а магнитных материалов и их параметры

 

 

- магнитная анизотропия – разница в свойствах вдоль разных осей различная степень намагниченности.

В тех случаях, когда анизотропия в поликристаллических ферромагнетиках выражена наиболее ярко, говорят, что он обладает магнитной текстурой (текстурой доменов). Явление анизотропии используется для создания в определенном направлении повышенных магнитных характеристик.

 

 

М агнитострикция

 

 

Магнитострикция – явление изменения размеров монокристаллов при намагничивании. Явление магнитострикции зависит от напряженности поля и для разных материалов может иметь различные знаки. При этом возникают внутренние напряжения. Сплав Fe – Ni используется для создания высокой, а магнитострикционный момент равен нулю.

 

 

В л ия н и е на магнитные материалы структуры и ее дефектов

 

 

Магнитные свойства зависят от величины зерна. У мелкозернистой структуры магнитные свойства ниже, т.к. меньше магнитная поверхность на единицу объема зерен. Для получения крупнозернистой структуры проводят рекристаллизацию металла и добавляют некоторые присадки. Искажение решетки связано с существованием некоторых примесей. Введение в Fe углерода, вольфрама, хрома, кобальта увеличивает коэрцитивную силу. Отрицательное влияние оказывает растворенный в железе азот, кислород и водород. Искажения возникают также при термической обработке и внутренних напряжений.

Механическая обработка (вальцовка, штамповка, протяжка) оказывает влияние на магнитные свойства. При удлинении образца технически чистого железа на 3%, его

составляет всего 25% первоначального, а коэрцитивная сила возрастает в 2 раза. Для устранения напряжений металл отжигают.

 

 

М агнитомягкие материалы

 

 

Для НЧ ММ обладают низкой коэрцитивной силой, малыми потерями на гистерезис, высокой магнитной проницаемостью. Используются они в тех случаях, когда необходимо при наименьшей затрате энергии достигнуть наибольшей индукции. Изготавливают из сердечников трансформаторов, электромагнитов, измерительных приборов. Среди материалов можно встретить:

низкоуглеродистую электротехническую сталь альсифер


пермаллой пермендюр перминвар и др.

М агнитодиэлектрики

 

 

Магнитодиэлектрики – материал формируемый из размельченного ферромагнетина с применением связующих диэлектрических компонентов. Этот материал относится к высокочастотным материалам, хотя некоторые виды магнитодиэлектриков созданы для использования на НЧ. Известно, что ферромагнетиные материалы не могут быть использованы на высоких и повышенных частотах, т.к. обладают высокой удельной проводимостью. Одним из способов получения высокочастотных материалов является технология изготовления магнитодиэлектриков.

 

 

М агнитотвердые материалы

 

 

К ним относят материалы с большой Нс, составляющей десятки тысяч

– сотни тысяч А/м. Наличие высокой Нс объясняется существованием изолированных намагниченных доменов среди слабомагнитной фазы, возникающих в процессе охлаждения. Процессы смещения в них затруднены и перемагничивание возможно только с помощью процессов вращения. Исследование показывает, что достаточно небольшое количество изолируемых намагниченных частиц, чтобы была велика Нс.

 

 

Применение:

для изготовления постоянных магнитов

материалы для записи и длительного хранения информации

 

 

По составу:

легированные стали, закаленные на мартенсит литые магнитотвердые стали

магниты из порошков магнитотвердые ферриты

неметаллическая и металлическая лента и проволока для записи звука.

 

 


Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 146; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!