在未經磁化的鐵磁質中,由于熱運動,各磁疇的磁化方向雜亂無章,介質在宏觀上不顯示磁性。將鐵磁質放入外磁場中,隨著磁場的不斷加大,先是那些磁化方向與外磁場方向接近的磁疇擴大自己的范圍(叫疇壁外移),繼而磁疇的磁化方向逐漸轉向外磁場方向(叫磁疇轉向),介質被磁化而顯示磁性。鐵磁質的磁化強度M和磁場強度H的關系是非線性和非單值的,且有磁滯現象,這可以用磁疇的疇壁很難按原來的形狀恢復來說明。當溫度高過某一溫度時,鐵磁質的鐵磁性消失而成為順磁質,這一臨界溫度叫居里溫度(或居里點)。鐵、鈷、鎳、釓、鏑、鐵氧體等物質屬鐵磁質。 幾種鐵磁質的居里溫度為:鐵-1040K;鈷-1390K;鎳-630K。

鐵磁質造價信息

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材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
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行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
磁質耐磨磚 300×300 查看價格 查看價格

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材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
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行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
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鷹牌

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  • 材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數 最新報價
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    供應商 報價地區(qū) 最新報價時間
    磁質標志 磁質|5000個 1 查看價格 0 廣東  東莞市 2009-11-20
    磁質 52×235|4907片 1 查看價格 磁質 45×145|6818片 1 查看價格 磁質 100×200|4831片 1 查看價格 磁質 45×195|4577片 1 查看價格 磁質 100×200|7622片 1 查看價格 磁質 60×200|7238片 1 查看價格 磁質 60×200|2461片 1 查看價格 查看更多

    凡是附加磁場H'與外磁場H的方向相同,而且磁化后產生的附加磁場H'遠遠大于所施加的外磁場H,即能使總磁場強度比原外磁場強度大大加強的磁質。

    極易磁化;

    存在磁飽和,磁化過程非線性;

    磁化過程不可逆,存在磁滯現象;

    具有磁滯損耗效應。

    鐵磁質磁疇理論常見問題

    • 鐵磁材料與非鐵磁材料的區(qū)別

      導磁與否是區(qū)別鐵磁材料與非鐵磁材料的區(qū)別,也就是看該材料能否被吸鐵石吸附。鐵、鋼、鎳、鈷等鐵磁材料,沒有受外磁場的作用時,其分子電流所產生的合成磁矩在宏觀上等于零,因而不呈現磁性。當鐵磁材料被引入外磁...

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    1.軟磁材料

    軟磁材料的矯頑力小,磁導率較大,磁滯回線狹長、包圍面積小、磁滯損耗少,易磁化,也容易退磁,適用于交變磁場,常用來制造變壓器、繼電器、電磁鐵、鎮(zhèn)流器、發(fā)電機、電動機等的鐵芯。

    2.硬磁材料

    硬磁材料的矯頑力很大,剩余磁感應強度也很大,磁滯回線肥大,磁化后能保持很強的磁性,不易消失,始于提供永久磁場,供各種電表、揚聲器、拾音器、耳機、錄音機、小型直流電機以及核磁共振儀器采用。

    3.矩磁材料

    磁滯回線像矩形,有兩個穩(wěn)態(tài),適于做計算機的記憶體原件。

    鐵磁質磁疇理論文獻

    線電流與楔形鐵磁質所形成的磁場 線電流與楔形鐵磁質所形成的磁場

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    頁數: 4頁

    評分: 4.8

    利用復數坐標系z上的保角變換,計算長直線電流與無限大楔形鐵磁質所形成的磁場,給出其磁矢勢的分布,并利用數學軟件MATLAB繪制出磁感線分布圖.

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    線電流與條形鐵磁質板所形成的磁場 線電流與條形鐵磁質板所形成的磁場

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    評分: 4.5

    利用已有的儒可夫斯基變換結論,通過圓柱鏡像法,計算線電流與薄條形鐵磁質板所形成的磁場,給出其磁矢勢的分布和磁感線方程,并利用數學軟件MATLAB繪制出磁感線圖.

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    磁滯損耗起因

    磁滯現象是指鐵磁性物理材料(例如:鐵)在磁化和去磁過程中,鐵磁質的磁化強度不僅依賴于外磁場強度,還依賴于原先磁化強度的現象。當外加磁場施加于鐵磁質時,其原子的偶極子按照外加場自行排列。即使當外加場被撤離,部分排列仍保持:此時,該材料被磁化。 一但被磁化了,其磁性會繼續(xù)保留。要消磁的話,只要施加相反方向的磁場就可以了。這亦是硬盤的記憶運作原理。

    在鐵磁質中,磁場強度(H)和磁感應強度(B)之間的關系是非線性的。如果在增強場強條件下,此二者關系將呈曲線上升到某點,到達此點后,即使場強H繼續(xù)增加,磁感應強度B也不再增加。該情況被稱為磁飽和(magnetic saturation)。

    此后若減小磁化場,磁化曲線從B點開始并不沿原來的起始磁化曲線返回,這表明磁化強度M的變化滯后于H的變化。當H減小為零時,M并不為零,而等于剩余磁化強度Mr。要使M減到零,必須加一反向磁化場,而當反向磁化場加強到-Hcm時,M才為零,Hcm稱為矯頑力。

    故畫出鐵磁質在反復磁化過程中的磁場強度(H)和磁感應強度(B)之間的關系曲線如圖1所示,該曲線被稱為磁滯回線。

    可見,磁滯損耗表現為磁化過程中有一部分電磁能量不可逆轉地轉換為熱能。在準靜態(tài)反復磁化過程中,單位體積的鐵磁體被交變磁場磁化一周所產生的磁滯損耗正比于磁滯回線所包圍的面積,即∮H dB。設交變磁場的頻率為f,則單位時間、單位體積的磁滯損耗為∮HdB。

    在電氣設備的鐵芯損耗一般就由磁滯損耗和渦流損耗組成。為了最小化磁滯損耗的影響和減小相關的能量損失,從而采用具有低矯頑力和低遲滯損失的鐵磁性物質,例如坡莫合金(鐵鎳合金,透磁合金)。

    電感線圈也是一個儲能元件,線圈中儲存的磁場能量為

    。具有自感為
    的線圈通有電流
    時所具有的磁能就是
    。由此也可推導出磁場的能量密度
    (非鐵磁質),利用磁場強度
    ,此式還可以寫成
    (非鐵磁質)。

    從實驗中我們得知,鐵磁質的磁化和溫度有關。隨著溫度的升高,它的磁化能力逐漸減小,當溫度升高到某一溫度時,鐵磁性就完全消失,鐵磁質退化成順磁質。這個溫度叫做居里溫度或叫居里點。這是因為鐵磁質中自發(fā)磁化區(qū)域因劇烈的分子熱運動而遭到破壞,磁疇也就瓦解了,鐵磁質的鐵磁性消失,過渡到順磁質,從實驗知道,鐵的居里溫度是1043K,78%坡莫合金的居里溫度是873K,45%坡莫合金的居里溫度是673K。2100433B

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