Vahvojen magneettien valmistajat kertovat, minkä tyyppisiä ferriittimagneetteja voidaan jakaa

Mar 10, 2023 Jätä viesti

 

Vahvojen magneettien valmistajat kertovat, minkä tyyppisiin ferriittimagneetit voidaan jakaa? Erilaisten magneettisten ominaisuuksien ja käyttöolosuhteiden mukaan ferriitti voidaan jakaa: gyromagneettiseen, vääntömomenttimagneettiseen, pehmeämagneettiseen, kestomagneettiseen, pietsosähköiseen magneettiseen, kovamagneettiseen ja muihin tyyppeihin

1. Gyromagneettiset tiedot
Magneettisten materiaalien gyromagnetismi viittaa ilmiöön, että kahden keskenään kohtisuorassa olevan tasaisen magneettikentän ja sähkömagneettisen aallon magneettikenttien vaikutuksesta, vaikka tasopolarisoidut sähkömagneettiset aallot etenevät materiaalin sisällä tiettyyn suuntaan, niiden polarisaatiotaso jatkaa pyörimistään ympäri. leviämisen suunta. Vaikka metalli- ja seosmateriaaleissa on myös tietty gyromagnetismi, niitä ei voida käyttää alhaisen ominaisvastuksen ja liian suuren pyörrevirtahäviön vuoksi, eivätkä sähkömagneettiset aallot pääse tunkeutumaan niiden sisälle. Siksi gyromagnetismin soveltamisesta ferriitin gyromagneettisissa materiaaleissa on tullut ainutlaatuinen ferriitin kenttä. Suurin osa gyromagneettisista materiaaleista on yhdistetty aaltojohtoihin tai siirtolinjoihin, jotka kuljettavat mikroaaltoja erilaisten mikroaaltolaitteiden muodostamiseksi. Sitä käytetään pääasiassa elektronisissa laitteissa, kuten tutkassa, viestinnässä, navigoinnissa ja telemetriassa.

2. Momentaalinen magneettinen data
Tämä viittaa ferriittimateriaaleihin, joissa on suorakulmainen hystereesisilmukka. Sen ominaisuus on, että kun ulkoinen magneettikenttä on pieni, se voidaan magnetoida ja tulla täyteen. Ulkoisen magneettikentän poistamisen jälkeen magnetismi pysyy samana kuin silloin, kun se on täynnä. Kuten magnesiummangaaniferriitti, litiummangaaniferriitti ja niin edelleen. Tätä ferriittimateriaalia käytetään pääasiassa erilaisten elektronisten tietokoneiden muistiytimissä jne.

3. Pehmeä magneettinen data
Tällainen materiaali on helppo magnetoida ja demagnetoida heikon magneettikentän alaisena, kuten sinkkikromiferriitti ja nikkelisinkkiferriitti. Pehmeä ferriitti on eräänlainen ferriittimateriaali, jolla on laaja käyttöalue, useita tyyppejä, suuri määrä ja suuri teho.

4. Kestomagneettiferriitti
Kuusikulmainen yhdiste, jolla on yksiakselinen anisotropia. Pääasiassa barium, strontium, lyijy-kolmi ferriittiä ja niiden komposiittikiinteitä liuoksia. On olemassa homoseksuaalista magnetismia ja heteroseksuaalista magnetismia. Koska tällainen ferriittimateriaali voi säilyttää vahvat ja vakaat remanenssiominaisuudet vielä pitkään ulkoisen magnetointikentän katoamisen jälkeen, sitä voidaan käyttää jatkuvan magneettikentän luomiseen ulkoiseen tilaan. Sitä käytetään laajalti, esimerkiksi kestomagneettina erilaisissa sähkömittareissa, generaattoreissa, puhelimissa, kaiuttimissa, televisioissa ja mikroaaltouunilaitteissa.

5. Pietsomagneettiset tiedot
Tämän tyyppisillä materiaaleilla tarkoitetaan ferriittimateriaaleja, joita pidennetään tai lyhennetään mekaanisesti magneettikentän suunnassa magnetoinnin aikana, kuten nikkeli-sinkkiferriittiä, nikkeli-kupariferriittiä ja nikkeli-kromiferriittiä. Pietsomagneettisia materiaaleja käytetään pääasiassa muuntimina sähkömagneettisen energian ja mekaanisen energian keskinäiseen muuntamiseen sekä magnetoelastisina elementteinä ultraäänessä.

6. Kovat magneettiset materiaalit
Ferriittikovia magneettisia materiaaleja ei ole helppo demagnetoida magnetoinnin jälkeen, joten niitä kutsutaan myös kestomagneettisiksi materiaaleiksi tai kestomagneettisiksi materiaaleiksi. Kuten bariumferriitti, ferriitti ja niin edelleen. Sitä käytetään pääasiassa tallentimissa, mikrofoneissa, kaiuttimissa, eri instrumenttien magneettisydämissä jne. tietoliikennelaitteissa.