Mu 49 (FeNi50) Žica/Traka/Šipka od meke magnetske legure
Meka magnetska legura željeza i nikla izrađena je od legure željeza i nikla s različitim brojem Co, Cr, Cu, Mo, V, Ti, Al, Nb, Mn, Si i drugih elemenata. To je najsvestranija legura željeza i nikla, koja se može sortirati i specifikacijama usporediti s limom od silicija i čistim željezom. U usporedbi s drugim mekim magnetskim legurama, legura ima vrlo visoku magnetsku permeabilnost i nisku koercitivnu silu u geomagnetskom polju. Neke legure imaju i pravokutnu histereznu petlju ili vrlo nisku rezidualnu magnetsku indukciju i konstantne karakteristike magnetske permeabilnosti te ima posebnu namjenu.
Ova vrsta legure ima dobra svojstva protiv hrđe i svojstva obrade, oblik i veličina mogu se koristiti za izradu vrlo preciznih komponenti. Budući da je otpor legure veći od čistog željeza i silicijskog čeličnog lima, lako se obrađuje u tanki remen, tako da se remen debljine nekoliko mikrona može primijeniti na nekoliko MHz pri visokim frekvencijama.
Intenzitet zasićene magnetske indukcije i Curiejeva temperatura legure su viši od feritnih mekih magnetskih materijala, u zrakoplovnoj industriji i drugim elektroničkim industrijama za proizvodnju visoke osjetljivosti, preciznosti veličine, malog volumena, niskih gubitaka na visokim frekvencijama, vremenske i temperaturne stabilnosti i funkcije posebnih elektroničkih komponenti. U komunikacijama, instrumentaciji, elektroničkim računalima, daljinskom upravljanju, daljinskom istraživanju i tako dalje široko se koriste u sustavima.
Mekane magnetske legure su legure s visokom permeabilnošću i niskom koercitivnom silom u slaboj magnetskoj zoni. Ova vrsta legure se široko koristi u radioelektronici, preciznim instrumentima i mjeračima, daljinskom upravljanju i automatskim upravljačkim sustavima, a kombinacija se uglavnom koristi za pretvorbu energije i obradu informacija, što je važan materijal u nacionalnom gospodarstvu.
Uvod
Vanjsko magnetsko polje mekih magnetskih legura pod djelovanjem lake magnetizacije, osnovno nestaje nakon uklanjanja magnetskog polja magnetske indukcije i intenziteta magnetske legure.
Područje histerezne petlje je malo i usko, koercitivna sila općenito ispod 800 A/m, otpor je visok, gubitak vrtložnih struja je mali, permeabilnost visoka, magnetska indukcija visoka zasićenost. Općenito se prerađuju u ploče i trake. Priprema se talina. Uglavnom se koristi za električne uređaje, telekomunikacijsku industriju u raznim jezgrenim komponentama (kao što su jezgra transformatora, željezna jezgra releja, prigušnica itd.). Mekane magnetske legure koje se najčešće koriste imaju niskougljični elektrotehnički čelik, eminem željezo, silicijev čelični lim, mekane magnetske legure, željezo, kobalt mekane magnetske legure, nikal, željezo, željezo, silicij mekane magnetske legure itd.
Fizička svojstva
Pod djelovanjem vanjskog magnetskog polja lako se magnetizira, osim u magnetskom polju intenziteta magnetske indukcije (magnetska indukcija) i osnovnog nestanka magnetske legure. Područje histerezne petlje je malo i usko, koercitivna sila (Hc) u prosjeku je manja od 10 Oe (vidi preciznu leguru). Krajem 19. stoljeća izrađena je od niskougljičnog čelika za motore i transformatore. 1900-ih godina lim od magnetski visokosilicijskog čelika brzo je zamijenio niskougljični čelik, koji se koristi u proizvodnji proizvoda elektroenergetske industrije. 1917. godine legura Ni-Fe prilagodila se trenutnim potrebama telefonskog sustava. Zatim su se pojavile legure Fe-Co s različitim magnetskim svojstvima (1929.), legure Fe-Si-Al (1936.) i legure Fe-Al (1950.) kako bi se zadovoljile posebne namjene. 1953. godine Kina je započela proizvodnju toplo valjanog silicijskog čeličnog lima. Krajem 50-ih godina počelo se proučavati Ni-Fe i meke magnetske legure poput Fe i Co, a 60-ih godina postupno su se počele proizvoditi neke od glavnih mekih magnetskih legura. 70-ih godina prošlog stoljeća proizvodnja hladno valjanih limova od čelika... valjani silikonski čelični remen.
Magnetska svojstva mekih magnetskih legura uglavnom su: (1) koercitivna sila (Hc) i niski gubici histereze (Wh); (2) veća otpornost (rho), niski gubici vrtložnih struja (We); (3) početna permeabilnost (mu 0) i maksimalno visoka
Glavne vrste
Može se podijeliti na niskougljični elektrotehnički čelik i eminem željezo, silicijev čelik, nikal-željezo meka magnetska legura, željezo, kobalt-meka magnetska legura, željezo, silicij-aluminij-meka magnetska legura itd. U smislu elektroenergetske industrije, uglavnom se koristi u visokim magnetskim poljima s visokom magnetskom indukcijom i niskim gubitkom jezgre. U elektroničkoj industriji, uglavnom se koristi u niskim ili srednjim magnetskim poljima s visokom permeabilnošću i niskom koercitivnošću legure. Pod visokim frekvencijama mora se usvojiti tanka traka ili legura s većim otporom. Najčešće se koristi lim ili traka.
Kemijski sastav
sastav | C | P | S | Mn | Si |
≤ | |||||
Sadržaj(%) | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,6~1,1 | 0,3~0,5 |
sastav | Ni | Cr | Mo | Cu | Fe |
Sadržaj(%) | 49,0~51,0 | - | - | 0,2 | Bal |
Fizička svojstva
Natpis trgovine | Koeficijent linearnog širenja | Otpornost(μΩ·m) | Gustoća(g/cm³) | Curiejeva točka(℃) | Koeficijent magnetostrikcije zasićenja (10-6) |
1j50 | 9.20 | 0,45 | 8.2 | 500 | 25,0 |
Sustav toplinske obrade
znak trgovine | Sredstvo za žarenje | temperatura grijanja | Održavajte temperaturu vrijeme/h | Brzina hlađenja |
1j50 | Suhi vodik ili vakuum, tlak nije veći od 0,1 Pa | Uz zagrijavanje peći na 1100~1150℃ | 3~6 | Pri brzini hlađenja od 100 ~ 200 ℃/h do 600 ℃, brzo do 300 ℃ s punjenjem |
150 0000 2421