SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
МАГНИТНИ МАТЕРИАЛИ
ОСНОВНИ СВОЙСТВА НА
МАГНИТНИТЕ МАТЕРИАЛИ
 Относителната магнитна проницаемост  𝑟
 1;
 Даден магнитен материал над определена температура губи
магнитните си свойства. Тази стойност на температурата се
нарича „точка на Кюри“. Например за Fe тя е 769ºC, а за Ni -
358 ºC;
 При охлаждане металите връщат магнитните си свойства.
Класификация на магнитните
материали
 Магнитномеки – лесно се намагнитват и размагнитват и имат малки
загуби;
 Магнитнотвърди – намагнитват се трудно, но съхраняват дърго време
енергията на магнитното поле. Имат големи загуби;
 Специални магнитни материали – имат специфични физикохимични
свойства, напр. Силна зависимост на  𝑟
от температурата, изменение на
геометричните размери при намагнитване;
Стомани от технически чисто желязо – от тях се изработват магнитопроводи,
полюсни накрайници на електрически машини и апарати, електромагнити и
магнитни екрани;
Електротехнически силициеви стомани – листове с дебелина от 0,1 да 1 мм –
магнитопроводи за електрически машини, дросели, релета, измервателни уреди с
работни честоти до 400-500 Hz;
Конструктивни стомани и чугуни – използват се за различни конструктивни части в
магнитната верига на дадено електрическо съоръжение;
Магнитномеки материали
Магнитномеки материали
Пермалой – сплави на Fe и Ni с прибавка на легиращи елементи: Mo, Mn и Cr.
Използват се за производство на чувствителни релета, магнитни екрани,
магнитопроводи на измервателни уреди с висок клас на точност;
Алсифери – сплави от Fe, Si и Al. Имат голяма крехкост и твърдост и се леят
много добре. Намират приложение във високочестотната техника и като материали
за производство на магнитодиелектрици;
Пермендюри – сплави на Fe и Co. От тях се изработват детайли на съобщителната
и комуникационна техника.
Магнитнотвърди материали
 Лети магнитнотвърди сплави с основа Fe, Ni, Al. Към тях се добавят и
легиращи елементи;
 Прахообразни магнитнотвърди материали – като изходен материал се
използва ситно смлян прах от магнитнотвърди ферити;
 Материали за магнитни ленти за запис на информация. Те се използват за
изготвяне на два вида носители:
 Метален проводник или лента от магнитнотвърда сплав;
 Пластмасова лента с нанесен върху нея слой от железни окиси или кобалтов
ферис и свързващо вещество.
Специални магнитни материали
Магнитодиелектрични;
Термомагнитни;
Магнитострикционни;
Феритни.
Магнитодиелектрични материали
 Изготвят се от прах от феромагнитен материал и свързващо
електроизолационно вещество, което осигурява едновременно
електрическа изолация между частиците и механична връзка
между тях;
 Намират приложение във високочестотната и нискочестотната
електронна техника;
• Характеризират се със зависимостта на  𝑟
от температурата;
Използват се изработване на магнитни шунтове на постоянни магнити, които
компенсирват температурната грешка в електрически уреди.
Такива сплави са:
* калмалой – Ni, Cu и Fe;
* термалой - Ni, Al и Fe;
* компенсатор - Ni, Cr и Fe.
Термомагнитни материали
Изменят геометричните си размери при намагнитване;
Такива материали са много чист Ni, сплави: Fe-Co, Fe-Cr, Fe-
Al;
Използват се за създаване и приемане на механични
трептения със звукова и ултразвукова честота /генератори и
приемници на механични трептения/.
Магнитострикционни материали
Феритни материали
 Материали с голяма магнитна проницаемост, голямо
специфично съпротивление и малки загуби;
 Служат за изработване на магнитопроводи, магнитни антени и
екрани при високи и свръхвисоки честоти.
Благодаря ви за вниманието!
Изготвил: инж. Милена Абрашева – ПГМЕТ, гр. Плевен

More Related Content

What's hot

потенциал на електростатично поле1
потенциал на електростатично поле1потенциал на електростатично поле1
потенциал на електростатично поле1
mtrad
 
дисперсия
дисперсиядисперсия
дисперсия
mtrad
 
дифракция на светлината
дифракция на светлинатадифракция на светлината
дифракция на светлината
valkanoff
 
приложения на магнитните сили
приложения на магнитните силиприложения на магнитните сили
приложения на магнитните сили
mtrad
 
електрично поле
електрично полеелектрично поле
електрично поле
mtrad
 
топлинни източници на светлина
топлинни източници на светлинатоплинни източници на светлина
топлинни източници на светлина
mtrad
 
закон на кулон
закон на кулонзакон на кулон
закон на кулон
mtrad
 
кондензатори
кондензаторикондензатори
кондензатори
mtrad
 
желязо(Big)
желязо(Big)желязо(Big)
желязо(Big)
mtrad
 
атмосферно налягане
атмосферно налягане  атмосферно налягане
атмосферно налягане
dani_ni1
 
фундаментални частици и взаимодействия
фундаментални частици и взаимодействияфундаментални частици и взаимодействия
фундаментални частици и взаимодействия
mtrad
 
Механични вълни
Механични вълниМеханични вълни
Механични вълни
mtrad
 
ток в ел ти и газове
ток в ел ти и газоветок в ел ти и газове
ток в ел ти и газове
mtrad
 
Електрични заряди
Електрични зарядиЕлектрични заряди
Електрични заряди
mtrad
 
Видове механични вълни
Видове механични вълниВидове механични вълни
Видове механични вълни
mtrad
 
Mеханични трептения и вълни
Mеханични трептения и вълниMеханични трептения и вълни
Mеханични трептения и вълни
Ani Vilfan
 

What's hot (20)

потенциал на електростатично поле1
потенциал на електростатично поле1потенциал на електростатично поле1
потенциал на електростатично поле1
 
дисперсия
дисперсиядисперсия
дисперсия
 
дифракция на светлината
дифракция на светлинатадифракция на светлината
дифракция на светлината
 
приложения на магнитните сили
приложения на магнитните силиприложения на магнитните сили
приложения на магнитните сили
 
електрично поле
електрично полеелектрично поле
електрично поле
 
топлинни източници на светлина
топлинни източници на светлинатоплинни източници на светлина
топлинни източници на светлина
 
закон на кулон
закон на кулонзакон на кулон
закон на кулон
 
ELEKTROMAGNETIZAM.ppt
ELEKTROMAGNETIZAM.pptELEKTROMAGNETIZAM.ppt
ELEKTROMAGNETIZAM.ppt
 
Treptene
TrepteneTreptene
Treptene
 
кондензатори
кондензаторикондензатори
кондензатори
 
желязо(Big)
желязо(Big)желязо(Big)
желязо(Big)
 
атмосферно налягане
атмосферно налягане  атмосферно налягане
атмосферно налягане
 
Elektrostatika
ElektrostatikaElektrostatika
Elektrostatika
 
фундаментални частици и взаимодействия
фундаментални частици и взаимодействияфундаментални частици и взаимодействия
фундаментални частици и взаимодействия
 
Механични вълни
Механични вълниМеханични вълни
Механични вълни
 
ток в ел ти и газове
ток в ел ти и газоветок в ел ти и газове
ток в ел ти и газове
 
разпространение на светлината 2003
разпространение на светлината 2003разпространение на светлината 2003
разпространение на светлината 2003
 
Електрични заряди
Електрични зарядиЕлектрични заряди
Електрични заряди
 
Видове механични вълни
Видове механични вълниВидове механични вълни
Видове механични вълни
 
Mеханични трептения и вълни
Mеханични трептения и вълниMеханични трептения и вълни
Mеханични трептения и вълни
 

магнитни материали

  • 2. ОСНОВНИ СВОЙСТВА НА МАГНИТНИТЕ МАТЕРИАЛИ  Относителната магнитна проницаемост  𝑟  1;  Даден магнитен материал над определена температура губи магнитните си свойства. Тази стойност на температурата се нарича „точка на Кюри“. Например за Fe тя е 769ºC, а за Ni - 358 ºC;  При охлаждане металите връщат магнитните си свойства.
  • 3. Класификация на магнитните материали  Магнитномеки – лесно се намагнитват и размагнитват и имат малки загуби;  Магнитнотвърди – намагнитват се трудно, но съхраняват дърго време енергията на магнитното поле. Имат големи загуби;  Специални магнитни материали – имат специфични физикохимични свойства, напр. Силна зависимост на  𝑟 от температурата, изменение на геометричните размери при намагнитване;
  • 4. Стомани от технически чисто желязо – от тях се изработват магнитопроводи, полюсни накрайници на електрически машини и апарати, електромагнити и магнитни екрани; Електротехнически силициеви стомани – листове с дебелина от 0,1 да 1 мм – магнитопроводи за електрически машини, дросели, релета, измервателни уреди с работни честоти до 400-500 Hz; Конструктивни стомани и чугуни – използват се за различни конструктивни части в магнитната верига на дадено електрическо съоръжение; Магнитномеки материали
  • 5. Магнитномеки материали Пермалой – сплави на Fe и Ni с прибавка на легиращи елементи: Mo, Mn и Cr. Използват се за производство на чувствителни релета, магнитни екрани, магнитопроводи на измервателни уреди с висок клас на точност; Алсифери – сплави от Fe, Si и Al. Имат голяма крехкост и твърдост и се леят много добре. Намират приложение във високочестотната техника и като материали за производство на магнитодиелектрици; Пермендюри – сплави на Fe и Co. От тях се изработват детайли на съобщителната и комуникационна техника.
  • 6. Магнитнотвърди материали  Лети магнитнотвърди сплави с основа Fe, Ni, Al. Към тях се добавят и легиращи елементи;  Прахообразни магнитнотвърди материали – като изходен материал се използва ситно смлян прах от магнитнотвърди ферити;  Материали за магнитни ленти за запис на информация. Те се използват за изготвяне на два вида носители:  Метален проводник или лента от магнитнотвърда сплав;  Пластмасова лента с нанесен върху нея слой от железни окиси или кобалтов ферис и свързващо вещество.
  • 8. Магнитодиелектрични материали  Изготвят се от прах от феромагнитен материал и свързващо електроизолационно вещество, което осигурява едновременно електрическа изолация между частиците и механична връзка между тях;  Намират приложение във високочестотната и нискочестотната електронна техника;
  • 9. • Характеризират се със зависимостта на  𝑟 от температурата; Използват се изработване на магнитни шунтове на постоянни магнити, които компенсирват температурната грешка в електрически уреди. Такива сплави са: * калмалой – Ni, Cu и Fe; * термалой - Ni, Al и Fe; * компенсатор - Ni, Cr и Fe. Термомагнитни материали
  • 10. Изменят геометричните си размери при намагнитване; Такива материали са много чист Ni, сплави: Fe-Co, Fe-Cr, Fe- Al; Използват се за създаване и приемане на механични трептения със звукова и ултразвукова честота /генератори и приемници на механични трептения/. Магнитострикционни материали
  • 11. Феритни материали  Материали с голяма магнитна проницаемост, голямо специфично съпротивление и малки загуби;  Служат за изработване на магнитопроводи, магнитни антени и екрани при високи и свръхвисоки честоти.
  • 12. Благодаря ви за вниманието! Изготвил: инж. Милена Абрашева – ПГМЕТ, гр. Плевен