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鐵磁材料的磁化過程

更新時間:2022-01-06   點擊次數:5640次

1. 磁疇結構

鐵磁材料在微觀領域可自發磁化形成微小的磁偶極子此外一個典型多晶材料是由許多晶體構成的每個微晶有一個*易磁化方向這些晶體排列是隨機的因此材料由大量隨機排列的磁極構成但是即使在技術上讓所有微晶在一個方向上排列也可以說保證良好的紋理),整個磁體由于疇機構的存在也可以進行退磁

局部磁化狀態取決于許多因素如晶粒結構晶粒尺寸存在的雜質和局部應力而更重要的是局部磁能量的平衡局部磁能量可以包含多個部分例如:

1靜磁能退磁磁場的相應能量

2磁晶能各向異性晶體相應能量

3交換能相鄰磁偶極矩間相互交換的能量

4磁致彈性能磁致伸縮效應的能量

5疇壁能相鄰電子自旋交互存在的能量

磁性材料自發產生磁化方向相同的小區域——確保自由能小的磁域 給出了形成疇結構的過程——每個后續區域呈現低能量狀態最后一個靜磁能小區域實際上沒有磁通泄漏磁化強度平均值為零所有的磁場能量都包含在材料中真正的磁性材料由于晶粒邊界雜質機械缺陷等影響磁疇結構非常復雜


疇壁DW隔開磁化方向相反的任何疇 1.2)。這樣的疇壁相對較薄小于 10 μm),而且在這樣小的體積內基本磁偶極子反向排列磁疇和疇壁的存在對磁滯回線和磁化曲線表示的磁化過程有顯著的影響


2. 磁化曲線

磁化曲線代表極化強度 J或磁感應強度 B和磁場強度 之間的關系它包含給定磁性材料的基本信息通常可在材料目錄中查出

 2.1 給出一個典型的磁化曲線磁化過程可分成幾個部分從材料*退磁狀態開始當有外加的小磁場作用時磁疇自發從接近外磁場方向開始磁化逐漸消耗在其他疇區域對于一個小磁場這個過程是可逆的如果移去磁場材料將回到初始狀態而沒有磁滯

下一部分磁化曲線以大磁導率為特征在本部分中疇壁運動是不可逆的如果我們移去磁場由于疇壁的新位置材料仍然被部分磁化即出現磁滯效應


個別疇壁的運動位移是可檢測的從一個固定位置"到另一外置疇壁的位移是不連續的這種不規則的磁化可由纏繞在磁化材料上線圈的脈沖電壓產生這種現象叫做巴克豪森效應"。注意與疇壁運動有關的不連續變化量在圖 2.1 中這部分曲線放大后是不光滑的巴克豪森噪聲很大程度取決于微觀結構和機械壓力因此它通常用于材料評價和無損檢測

當進一步增加磁場高于拐點),疇壁運動過程消失了而且磁疇排列旋轉到與磁化方向一致——沿著磁場的方向強制磁化隨著磁場強度的增大極化值達到飽和極化強度 Js 附近然后隨磁場變化就很小了

原始磁化曲線可以通過測量由直流磁場變化引起的磁感應強度變化獲得退磁后的開始狀態)。實際上更常見更簡單的是使樣品在交變磁場磁化磁化曲線是磁滯回線端點的連線見下一節)。通過交流勵磁確定的磁化曲線磁場強度和磁感應強度都可以是非正弦的因此關系式 B = f (H) 通常決定于 B的有效值或者其平均值)。

3. 磁滯回線

磁滯是所有鐵磁材料的一個實際特征——通常是象征磁性的一個代名詞典型的磁滯回線如圖 3.1 所示

從退磁狀態開始第一個路徑是類似于原始磁化曲線01之間的一部分但是如果開始減小磁場強度則會沿路徑1-2返回這是由于疇壁位置不可逆轉引起磁化曲線的上升因此回到磁場強度為零的位置2材料依然被磁化且該磁化成為剩磁感應強度Br簡稱剩磁)。


繼續施加相反方向的磁場再次獲得零值至位置 3這個磁測被稱為矯頑磁場矯頑力Hc矯頑力是軟磁材料磁化時一個非常重要的參數因為磁損耗取決于磁滯回線很明顯矯頑力越小的功率損耗越小 3.1 收集了一些典型軟磁材料磁滯回線的參數


其他磁滯參數來自硬磁材料永磁)。在這種情況下剩磁感應強度和矯頑力應盡可能高因為參數BHmax 代表存儲磁性的能量同樣代表與其他永磁的吸引力), 3.2 收集了各種典型永磁材料磁滯回線的參數


到達磁滯回線的第 點后可以在負方向上繼續增加磁場直到反向端點——接近負飽和度 Bs )。接下來如果我們繼續研究磁場和磁感應強度從正值和負值的變化將回不到起始點 0但可在點 接近閉合環路如果用交變正弦磁場來磁化材料也會形成閉環的環路交變磁場每個周期將對應于圍繞環路的一個完整過程)。磁滯回線的不同由于磁化過程中峰值的不同——通過改變這個峰值即可以獲得一簇磁滯回線通過連接這些回線的端點曲線很接近延伸的原始磁化曲線

如果在磁滯回線任意點的磁化場方向逆轉回線不遵循相同的輪廓線但形成了一個子磁滯回線的支線對于軟磁材料磁滯回線 B(H)  J(H) 幾乎是相同的而硬磁材料由于更高的磁場強度值兩者會出現顯著的差異