Материаловедение: общие сведения о материалах, страница 36

ДИАМАГНИТНЫЙ МАТЕРИАЛ имеет отрицательную и небольшую по величине (0.0001...0.000001) магнитную восприимчивость (намагниченность противоположна внешнему полю), не зависящую от величины магнитного поля и температуры; в отсутствии внешнего магнитного поля немагнитен; электронные оболочки в таких материалах полные: инертные газы, водород, медь, цинк, свинец, золото, серебро...

ПАРАМАГНИТНЫЙ МАТЕРИАЛ имеет небольшую по величине (0.00001...0.01) положительную магнитную восприимчивость, не зависящую от величины поля, но зависящую от температуры; в отсутствии внешнего поля немагнитен; электронные оболочки в таких материалах неполные; щелочные и щелочноземельные металлы, некоторые переходные элементы...

ФЕРРОМАГНИТНЫЙ МАТЕРИАЛ имеет большую по величине положительную магнитную восприимчивость, сильно зависящую от величины магнитного поля и температуры; магнитные моменты соседних атомов параллельны внутри доменов; при критической температуре (точка Кюри) домены разрушаются и ферромагнетики переходят в парамагнитное состояние; железо, никель, кобальт и редкоземельные элементы

АНТИФЕРРОМАГНИТНЫЙ МАТЕРИАЛ имеет небольшую по величине (как и парамагнетик) положительную магнитную восприимчивость, зависящую от температуры; магнитные моменты соседних атомов направлены навстречу (антипараллельны), поэтому суммарная намагниченность близка к нулю; при критической температуре (температура Нееля) переходит в парамагнитное состояние; хром, марганец, редкоземельные элементы...

ФЕРРИМАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ имеют б???????ят в парамагнитное состояние; оксидные соединения - ферриты

СИЛЬНОМАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - материалы, сохраняющие намагниченность в отсутствии внешнего магнитного поля; ферромагнетики и ферримагнетики; притягиваются к магниту с заметным усилием

МАГНИТНО-МЯГКИЙ МАТЕРИАЛ - ферромагнетик, намагничивающийся до насыщения в относительно слабых полях; магнитная проницаемость большая: 100...10000, коэрцитивная сила низкая: 1...8 А/м, потери на перемагничивание малы; сердечники катушек электромагнитов, пластины в электрических машинах (трансформаторах, генераторах, двигателях); низкочастотный и высокочастотный

НИЗКОЧАСТОТНЫЕ МАГНИТНО-МЯГКИЕ МАТЕРИАЛЫ - рафинированное железо, электротехническая сталь, пермаллои, альсиферы...

РАФИНИРОВАННОЕ ЖЕЛЕЗО - железо, очищенное от примесей: электролитическое, карбонильное...

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЕ ЖЕЛЕЗО - железо, очищенное от углерода и примесей электролизом; содержит углерода до 0.02%, коэрцитивная сила до 28 А/м

ЭЛЕКТРОЛИЗ - совокупность химических процессов, протекающих в электролите при прохождении тока; используют для получения и рафинирования металлов, нанесения покрытий...

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЕ ВАКУУМНОЕ ЖЕЛЕЗО - электролитическое железо, переплавленное в вакууме; содержит углерода до 0.01%, коэрцитивная сила 7 А/м; обладает очень большой магнитной проницаемостью

КАРБОНИЛЬНОЕ ЖЕЛЕЗО - железо, полученное путем термического разложения карбонила Fe(CO)5 в вакууме с последующим спеканием порошка; содержит углерода около 0.005%, коэрцитивная сила 6 А/м; сложная и дорогая технология

ПЕРМАЛЛОЙ - магнитно-мягкий материал с высокой магнитной проницаемостью; сплав никеля (45...83)% с железом (может быть легирован); коэрцитивная сила до 16 А/м; рабочие частоты до 25 кГц (радиоаппаратура, телефония...)

АЛЬСИФЕР - сплав Fe-Al(5%)-Si(10%); магнитно-мягкий материал с высокой магнитной проницаемостью; коэрцитивная сила до 2 А/м (очень малы потери на перемагничивание); нетехнологичен (тверд и хрупок, получают литьем); дешев

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ МАГНИТНО-МЯГКИЕ МАТЕРИАЛЫ - материалы с низкой магнитной проницаемостью и высоким удельным сопротивлением (сильномагнитные диэлектрики); ферриты

ФЕРРИТЫ - оксидные материалы (керамика); состав и свойства очень разнообразны: высокочастотные магнитные материалы (удельное сопротивление до 1012 Ом*м); ферритные антенны, сердечники высокочастотных контуров, покрытия магнитных пленок, дисков, головок..., мелкие постоянные магниты; рабочие температуры невысоки: точка Кюри ниже 300°С; твердые, хрупкие, получают по порошковой технологии; пример: FeO*Fе2О3