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?什么是矯頑力

日期:2024-12-29 02:42
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摘要:矯頑力(coercivity)也稱為矯頑性或保磁力,是磁性材料的特性之一,是指在磁性材料已經(jīng)磁化到磁飽和后,要使其磁化強(qiáng)度減到零所需要的磁場強(qiáng)度。矯頑力代表磁性材料抵抗退磁的能力,會(huì)用HC的符號表示,單位為A/m(國際標(biāo)準(zhǔn)制)或Oe(高斯單位制)。矯頑力可以用磁強(qiáng)計(jì)或是B-H分析儀量測。

什么是矯頑力

矯頑力(coercivity)也稱為矯頑性或保磁力,是磁性材料的特性之一,是指在磁性材料已經(jīng)磁化到磁飽和后,要使其磁化強(qiáng)度減到零所需要的磁場強(qiáng)度。矯頑力代表磁性材料抵抗退磁的能力,會(huì)用HC的符號表示,單位為A/m(國際標(biāo)準(zhǔn)制)或Oe(高斯單位制)。矯頑力可以用磁強(qiáng)計(jì)或是B-H分析儀量測。

若鐵磁性材料(包含亞鐵磁性材料)的矯頑力大,則稱為硬磁性,可以用來作為******磁鐵的材料。******磁鐵可以用在馬達(dá)、磁性儲(chǔ)存媒體(如硬盤、磁盤片或磁帶)、及礦石處理中的磁性分離器。

矯頑力小的鐵磁性材料則稱為軟磁性,可以用在變壓器及電感器的鐵芯,磁性儲(chǔ)存媒體的讀寫頭(英語:recording head)、微波設(shè)備及電磁屏蔽(英語:Electromagnetic shielding)設(shè)備中。

磁性材料的矯頑力一般是用量測磁滯曲線(也稱為磁化曲線)來求得。采集數(shù)據(jù)的儀器一般會(huì)用振動(dòng)樣品磁強(qiáng)計(jì)(英語:vibrating sample magnetometer)或是交變梯度磁強(qiáng)計(jì),當(dāng)量測到的磁通密度數(shù)據(jù)為零時(shí),對應(yīng)的磁場強(qiáng)度即為矯頑力。若様品中含有鐵磁性材料,在磁場增加及減少時(shí),所量測到的矯頑力會(huì)不同,這是因?yàn)榻粨Q偏置場(英語:exchange bias)效應(yīng)的結(jié)果。

材料量測到的矯頑力也和量測磁化曲線過程花的時(shí)間有關(guān)。一磁體材料在一反向磁場中量到的磁化強(qiáng)度會(huì)小于矯頑力,而且若長期在相同條件下量測,其值會(huì)馳豫(relaxation)至零。馳豫現(xiàn)象是因?yàn)榇女犜诜聪虼艌鱿乱驘岙a(chǎn)生的效應(yīng),而且受磁粘滯系數(shù)(magnetic viscosity)的影響[1]。有些材料的矯頑力會(huì)隨頻率而增加,這是高帶寬(英語:bandwidth (computing))磁性儲(chǔ)存設(shè)備要提高資料速度的一大障礙,因?yàn)橐黾觾?chǔ)存密度也就意味著儲(chǔ)存設(shè)備要有更高的矯頑力。

軟鐵磁性材料及硬鐵磁性材料的矯頑力

鐵磁性材料的“硬度”隨著晶體變大而增加

隨著平滑程度及玻璃質(zhì)程度增加而減少

 

材料

矯頑力
[Oe (A/m)]

[.1Mn:]6Fe:27Ni:Mo, 超合金

0.002(0.16)

Fe:4Ni, 透磁合金

0.01–1(0.8-80)

.9995 鐵

0.05–470(4-37,000)

11Fe:Si,硅鋼

0.4–0.9(32-72)

熟鐵 (1896)

2(160)

.99 鎳

0.7–290(56-23,000)

ZnxFeNi1-xO3,
多腔磁控管中用的鐵氧體

15–200(1200-16,000)

2Fe:Co[10], 磁鐵桿

240(19,000)

>.99 鈷

10-900(800-72,000)

6Al:18Fe:8Co:Cu:6Ni–
3Ti:8Al:20Fe:20Co:2Cu:8Ni,鋁鎳鈷
alnico 5–9,冰箱磁鐵或更強(qiáng)力的磁鐵

640–2000(51,000-1.6*105)

Cr:Co:Pt,
硬盤的儲(chǔ)存媒介

1700 (1.4*105)

2Nd:14Fe:B,釹鐵硼磁鐵

10,000–12,000 ((8-9.5)*105)

12Fe:13Pt, Fe48Pt52

12,300 (9.8*105)

 ?(Dy,Nb,Ga,Co):2Nd:14Fe:B

25,600/–26,300 (2*106)

2Sm:17Fe:3N,釤-鐵-氮(10 K)

<500–35,000 (40,000-2.8*106)

Sm:5Co,釤鈷磁鐵

40,000 (3.2*106)

 

若一鐵磁性材料放在有矯頑力的外加磁場中,磁化強(qiáng)度延著外加磁場方向的分量為零。有二種磁化反轉(zhuǎn)(英語:magnetization reversal)的方式:單域(英語:single domain (magnetic))旋轉(zhuǎn)及磁疇壁(英語:Domain wall (magnetism))運(yùn)動(dòng)。當(dāng)材料的磁化強(qiáng)度因單域旋轉(zhuǎn)而反向時(shí),磁化強(qiáng)度延著外加磁場方向的分量為零,磁化強(qiáng)度會(huì)垂直外加磁場。當(dāng)材料的磁化強(qiáng)度因磁疇壁運(yùn)動(dòng)而反向時(shí),所有小磁疇的磁化強(qiáng)度總和接近零,總磁化強(qiáng)度非常小。在一些基礎(chǔ)研究中用到,較理想的磁性材料,其磁化強(qiáng)度主要是由單域旋轉(zhuǎn)及磁晶各向異性(英語:magnetocrystalline anisotropy)所影響[23]。

在實(shí)際工程使用的磁性材料中,雜質(zhì)(英語:Impurity)及晶界(英語:grain boundary)是反向磁化磁域的成核來源,此時(shí)磁化強(qiáng)度反向主要由磁疇壁運(yùn)動(dòng)來控制。不過磁疇壁運(yùn)動(dòng)在矯頑力中的影響相當(dāng)復(fù)雜,因此晶體缺陷可能是成核來源,但也可能固定住磁疇壁。磁疇壁在鐵磁性材料中角色類似晶界在塑性變形中的角色,因?yàn)榇女牨诤途Ы缍紝儆诰w缺陷中的面缺陷。


若是材料有磁滯現(xiàn)象且已被磁化,在磁化曲線內(nèi)的面積即為對材料施加反向外加磁場,使材料有反向磁化強(qiáng)度所需要的功,此能量*后會(huì)以熱能的形式散失。磁性材料中常見的耗散過程包括磁致伸縮及磁疇壁的運(yùn)動(dòng)。矯頑力可以用來度量磁滯程度的多寡,也可以作為軟鐵磁性材料一般應(yīng)用中損失的一個(gè)指標(biāo)。


磁性材料的方形度(squareness)是剩磁除以矯頑力的商,硬鐵磁性材料的方形度及矯頑力二者是硬鐵磁性材料的二個(gè)重要性能指標(biāo),不過二者的乘積磁能積則更常提及。