Магнитомягкий материал относится к случаю, когда намагничивание происходит при Hc не более 1000 А/м, такой материал называется мягким магнитом. Типичный магнитомягкий материал может достичь максимальной намагниченности при наименьшем внешнем магнитном поле. Магнитомягкие материалы — это магнитные материалы с низкой коэрцитивной силой и высокой магнитной проницаемостью. Магнитомягкие материалы легко намагничиваются и легко размагничиваются, и они широко используются в электрическом и электронном оборудовании. Наиболее широко применяемыми магнитомягкими материалами являются сплавы железа с кремнием (листы из кремниевой стали) и различные мягкие ферриты. Он имеет характеристики узкой и крутой петли гистерезиса, почти обратимого процесса намагничивания, малых потерь на гистерезис, высокой проницаемости и низкой коэрцитивной силы. Например, лист из кремнистой стали, промышленное чистое железо, чистая углеродистая сталь и т. Д.
Магнитные материалы с низкой коэрцитивной силой, также известные как материалы с высокой магнитной проницаемостью. В энергетике он используется для изготовления железных сердечников для электрооборудования, такого как двигатели и трансформаторы. Он применяется при изготовлении различных магнитных компонентов в электронной промышленности, широко применяется в телевидении, радио и связи. Этот тип материала имеет характеристики высокой плотности магнитного потока насыщения, высокой магнитной проницаемости, длинной и узкой петли магнитного гистерезиса, небольшой площади, малых потерь на гистерезис, малой остаточной намагниченности и коэрцитивной силы. При использовании в случаях переменного тока потери на вихревые токи и потери на гистерезис должны быть небольшими. Обычно используются чистое железо, низкоуглеродистая сталь, листовая кремнистая сталь, пермаллой, феррит и т. д.
(1) Чистое железо, низкоуглеродистая сталь: высокая магнитная проницаемость и хорошие характеристики обработки. Однако потери на вихревые токи велики и подходят только для железных сердечников постоянного тока.
(2) Лист из кремниевой стали, полоса из кремнистой стали: высокое удельное сопротивление и небольшие потери на вихревые токи. Но он хрупкий и плохо обрабатывается. Листы укладываются стопкой или сворачиваются в кольцо, а между листами окунается изолирующая краска или формируется оксидный слой для уменьшения потерь на вихревые токи.
(3) Пермаллой: общий термин для железоникелевых сплавов с высокой магнитной проницаемостью. Он используется для точных инструментов, записывающих головок и т. д. или в случаях, когда требуется небольшой размер.
(4) Феррит: с Fe2O3 в качестве основного компонента, смешанного с Mn-Zn или Ni-Zn и т. Д., Он прессуется в феррит марганец-цинк или феррит никель-цинк с помощью порошковой металлургии, который имеет высокое удельное сопротивление и высокие потери частоты . Маленький, первый используется ниже 1 МГц, а второй используется для микроволновых частот. Чем выше рабочая частота, тем ниже проходимость. Ферриты представляют собой ферримагнитные материалы с более низкой магнитной проницаемостью, чем ферромагнитные материалы.
Типичный магнитомягкий материал может достичь максимальной намагниченности при наименьшем внешнем магнитном поле. Магнитомягкие материалы можно разделить на три категории: металлические магнитомягкие материалы, ферритовые магнитомягкие материалы и магнитные носители. Среди них магнитно-мягкий металл делится на четыре категории: электромагнитное чистое железо, лист из кремнистой стали, железо-никелевый сплав и железо-алюминиевый сплав.
