上海壹僑國(guó)際貿(mào)易有限公司
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1、軟磁材料的發(fā)展
軟磁材料在工業(yè)中的應(yīng)用始于19世紀(jì)末。隨著電力工及電訊技術(shù)的興起,開始使用低碳鋼制造電機(jī)和變壓器,在電話線路中的電感線圈的磁芯中使用了細(xì)小的鐵粉、氧化鐵、細(xì)鐵絲等。到20世紀(jì)初,研制出了硅鋼片代替低碳鋼,提高了變壓器的效率,降低了損耗。直至21世紀(jì),硅鋼片在電力工業(yè)用軟磁材料中仍居首位。到20世紀(jì)20年代,無線電技術(shù)的興起,促進(jìn)了高導(dǎo)磁材料的發(fā)展,出現(xiàn)了坡莫合金及坡莫合金磁粉芯等。從40年代到60年代,是科學(xué)技術(shù)飛速發(fā)展的時(shí)期,雷達(dá)、電視廣播、集成電路的發(fā)明等,對(duì)軟磁材料的要求也更高,生產(chǎn)出了軟磁合金薄帶及軟磁鐵氧體材料。進(jìn)入70年代,隨著電訊、自動(dòng)控制、計(jì)算機(jī)等行業(yè)的發(fā)展,研制出了磁頭用軟磁合金,除了傳統(tǒng)的晶態(tài)軟磁合金外,又興起了另一類材料--非晶態(tài)軟磁合金。 2、常用軟磁磁芯的種類
鐵、鈷、鎳三種鐵磁性元素是構(gòu)成磁性材料的基本組元。
磁性材料
磁性材料
按(主要成分、磁性特點(diǎn)、結(jié)構(gòu)特點(diǎn))制品形態(tài)分類:
(1) 粉芯類: 磁粉芯,包括:鐵粉芯、鐵硅鋁粉芯、高磁通量粉芯(High Flux)、坡莫合金粉芯(MPP)、鐵氧體磁芯
(2) 帶繞鐵芯:硅鋼片、坡莫合金、非晶及納米晶合金
2、含自由基磁性高分子
一種形成有機(jī)自旋體系的方法是使有機(jī)自由基形成一定的有序結(jié)構(gòu),進(jìn)而表現(xiàn)出鐵磁性??梢栽O(shè)計(jì)分子結(jié)構(gòu),通過氫鍵使自由基相互連接,得到磁有序狀態(tài),*個(gè)通過氫鍵組合自由基形成的有機(jī)鐵磁體是在1994年由Sugawara等合成的。之后,Veciana等也制備了幾種類似結(jié)構(gòu)的苯基硝基硝氧基自由基的衍生物,其中一種間位結(jié)構(gòu)的RSNN在0.45k有鐵磁性的相轉(zhuǎn)變。
另一種方法是制備成高分子使有機(jī)自由基穩(wěn)定并呈現(xiàn)鐵磁性有序。從合成有機(jī)聚合物鐵磁體來看,聚二乙炔衍生物要比聚乙炔衍生物更易使其中的自由基穩(wěn)定和呈現(xiàn)鐵磁性。將含有有機(jī)自由基的單體聚合,通過高分子鏈的傳遞作用使自由基中的電子自旋發(fā)生耦合,從而表現(xiàn)出宏觀的磁性。如Ovchinnikov等在1987年制備的*個(gè)有機(jī)磁性高分子BIPO,單體分子中具有兩個(gè)可進(jìn)行聚合反應(yīng)的三鍵,以及兩個(gè)帶有哌啶環(huán)的亞硝酰穩(wěn)定的自由基。Ovchinnikov提出了超交換模型,從理論上分析了這種含自由基的高分子的磁性來源。更多內(nèi)容參照劉爽老師論文。
1、軟磁材料的發(fā)展
軟磁材料在工業(yè)中的應(yīng)用始于19世紀(jì)末。隨著電力工及電訊技術(shù)的興起,開始使用低碳鋼制造電機(jī)和變壓器,在電話線路中的電感線圈的磁芯中使用了細(xì)小的鐵粉、氧化鐵、細(xì)鐵絲等。到20世紀(jì)初,研制出了硅鋼片代替低碳鋼,提高了變壓器的效率,降低了損耗。直至21世紀(jì),硅鋼片在電力工業(yè)用軟磁材料中仍居首位。到20世紀(jì)20年代,無線電技術(shù)的興起,促進(jìn)了高導(dǎo)磁材料的發(fā)展,出現(xiàn)了坡莫合金及坡莫合金磁粉芯等。從40年代到60年代,是科學(xué)技術(shù)飛速發(fā)展的時(shí)期,雷達(dá)、電視廣播、集成電路的發(fā)明等,對(duì)軟磁材料的要求也更高,生產(chǎn)出了軟磁合金薄帶及軟磁鐵氧體材料。進(jìn)入70年代,隨著電訊、自動(dòng)控制、計(jì)算機(jī)等行業(yè)的發(fā)展,研制出了磁頭用軟磁合金,除了傳統(tǒng)的晶態(tài)軟磁合金外,又興起了另一類材料--非晶態(tài)軟磁合金。 2、常用軟磁磁芯的種類
鐵、鈷、鎳三種鐵磁性元素是構(gòu)成磁性材料的基本組元。
磁性材料
磁性材料
按(主要成分、磁性特點(diǎn)、結(jié)構(gòu)特點(diǎn))制品形態(tài)分類:
(1) 粉芯類: 磁粉芯,包括:鐵粉芯、鐵硅鋁粉芯、高磁通量粉芯(High Flux)、坡莫合金粉芯(MPP)、鐵氧體磁芯
(2) 帶繞鐵芯:硅鋼片、坡莫合金、非晶及納米晶合金
2、含自由基磁性高分子
一種形成有機(jī)自旋體系的方法是使有機(jī)自由基形成一定的有序結(jié)構(gòu),進(jìn)而表現(xiàn)出鐵磁性。可以設(shè)計(jì)分子結(jié)構(gòu),通過氫鍵使自由基相互連接,得到磁有序狀態(tài),*個(gè)通過氫鍵組合自由基形成的有機(jī)鐵磁體是在1994年由Sugawara等合成的。之后,Veciana等也制備了幾種類似結(jié)構(gòu)的苯基硝基硝氧基自由基的衍生物,其中一種間位結(jié)構(gòu)的RSNN在0.45k有鐵磁性的相轉(zhuǎn)變。
另一種方法是制備成高分子使有機(jī)自由基穩(wěn)定并呈現(xiàn)鐵磁性有序。從合成有機(jī)聚合物鐵磁體來看,聚二乙炔衍生物要比聚乙炔衍生物更易使其中的自由基穩(wěn)定和呈現(xiàn)鐵磁性。將含有有機(jī)自由基的單體聚合,通過高分子鏈的傳遞作用使自由基中的電子自旋發(fā)生耦合,從而表現(xiàn)出宏觀的磁性。如Ovchinnikov等在1987年制備的*個(gè)有機(jī)磁性高分子BIPO,單體分子中具有兩個(gè)可進(jìn)行聚合反應(yīng)的三鍵,以及兩個(gè)帶有哌啶環(huán)的亞硝酰穩(wěn)定的自由基。Ovchinnikov提出了超交換模型,從理論上分析了這種含自由基的高分子的磁性來源。更多內(nèi)容參照劉爽老師論文。