Большая Советская энциклопедия
вещества, существенно изменяющие значение магнитного поля, в которое они помещены. Ещё в древности был известен природный намагниченный минерал магнетит, из которого в Китае изготовляли стрелки магнитного компаса уже более 2 тысяч лет назад. Магнетит — слабый магнетик; значительно более сильным магнетиком оказалось железо. Практическое применение железа как М. м. началось в 19 веке после открытия Х. К. Эрстедом, М. Фарадеем (См. Фарадей), Э. Х. Ленцем законов электромагнетизма, изобретения Б. С. Якоби машин постоянного тока, П. Н. Яблочковым — трансформатора и генератора переменного тока, М. О. Доливо-Добровольским (См. Доливо-Добровольский) — трёхфазного тока. С 1900 в электротехнике начали применять железо-кремнистые стали, несколько позднее — легко намагничивающиеся в слабых полях Fe — Ni сплавы, получившие широкое распространение в технике связи. Значительно ускорило процесс разработки новых М. м. развитие теории ферромагнетизма. В середине 20 века появились оксидные М. м. — Ферриты, слабо проводящие электрический ток, их стали использовать в технике высоких и сверхвысоких частот.
Количество применяемых в технике М. м. очень велико. Если рассматривать М. м. с точки зрения лёгкости намагничивания (См. Намагничивание)и перемагничивания, то их можно подразделить на Магнитно-твёрдые материалы и Магнитно-мягкие материалы.
Хотя к магнитно-мягким и магнитно-твёрдым материалам относится подавляющее большинство М. м., в отдельные группы выделяют Термомагнитные сплавы, Магнитострикционные материалы, Магнитодиэлектрики и другие специальные материалы.
Качество М. м. непрерывно повышается путём применения всё более чистых исходных (шихтовых) материалов и совершенствования технологии производства (термические обработки материалов в защитных средах, вакуумной плавки и др.). Улучшение кристаллической и магнитной текстуры М. м. позволит уменьшить потери энергии в них на перемагничивание, что особенно важно для электротехнических сталей. Формирование специального вида кривых намагничивания и петель гистерезиса возможно при воздействии на М. м. магнитных полей, радиоактивного излучения, нагрева и др. При создании М. м. (например, магнитно-мягких материалов с большой индукцией насыщения и с малой шириной магнитного резонанса (См. Магнитный резонанс)) перспективны редкоземельные элементы. Разрабатываются М. м., в которых магнитные свойства сочетаются с целым рядом других свойств (электрическими, оптическими, тепловыми).
Физические свойства основных М. м. приведены в таблицах к статьям Магнитно-мягкие материалы и Магнитно-твёрдые материалы.
Лит.: Бозорт Р. М., Ферромагнетизм, перевод с английского, М., 1956; Займовский А. С. и Чудновская Л. А., Магнитные материалы, 3 изд., М. — Л., 1957; Дружинин В. В., Магнитные свойства электротехнической стали, М. — Л., 1962; Смит Я., Вейн Х., Ферриты, физические свойства и практические применения, перевод с английского, М., 1962; Вольфарт Э., Магнитно-твердые материалы, перевод с английского, М. — Л., 1963; Редкоземельные ферромагнетики и антиферромагнетики, М., 1965; Лаке Б., Баттон К., Сверхвысокочастотные ферриты и ферримагнетики, перевод с английского, М., 1965; Рабкин Л. И., Соскин С. А., Эпштейн Б. Ш., Ферриты. Строение, свойства, технология производства, Л., 1968; Вонсовский С. В., Магнетизм, М., 1971; Pfeifer F., Zum Verstandnis der magnetischen Eigenschaften technischen Permalloylegierungen, «Zeitschaft für Metallkunde», 1966, Bd 57, H 4; Tebble R. S., Craik D. J., Magnetic materials, L. — N. Y. — Toronto, 1969; Chin G. Y., Review of Magnetic Properties of Fe — Ni Alloys, «IEEE Transaction on Magnetics», 1971, v. 7, № 1, p. 102.
И. М. Пузей.
Большой энциклопедический словарь
МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - применяются в технике для изготовления магнитопроводов, постоянных магнитов, носителей информации (магнитные диски, барабаны, ленты) и т. п. Разделяются на магнитомягкие и магнитотвердые материалы.
Физическая энциклопедия
- МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- вещества, обладающие при темп-pax ниже темп-ры магн. упорядочения самопроизвольной намагниченностью, обусловленной параллельной ориентацией атомных магн. моментов ( ферромагнетики при темп-ре ниже Кюри точки Т с) яла антипараллельной ориентацией различных по величине суммарных моментов магнитных подрешёток (ферримагнетики при темп-pax ниже Нееля точки Т N). Вид магн. упорядочения и значения Т с и TN определяются знаком и величиной обменного интеграла (см. Обменное взаимодействие). Представителями ферромагнетиков являются Fe, Co, Ni, Gd, Dy и нек-рые др. редкоземельные металлы (РЗМ), а также их сплавы и соединения; нек-рые сплавы и соединения Mn, Cr, U. К типичным представителям ферримагнетиков относятся ферриты - двойные оксиды переходных металлов со структурой шпинели (NiFe2O4 и др.), со структурой граната (Gd3Fe5O12 и др.), с гексагональной структурой (BaFe12019 и др.). К ним же принадлежат известный с древнейших времён магнетит Fe3O4, а также нек-рые сплавы, напр. GdFe2, MnGe2.
К осн. характеристикам М. м. относятся: Т с, Т^, намагниченность насыщения М s, магнитокристаллографич. анизотропия (константы К1 и К2), магнитострикция
. Эти свойства в основном определяются хим. составом М. м. Др. свойства - кривая намагничивания М (Н), коэрцитивная сила Н с, магнитная проницаемость
, остаточная намагниченность М r - существенно зависят от магнитной атомной структуры, в частности от её дефектности. По характеру кристаллич. структуры осн. часть М. м. является поликристаллами; применяют М. м. в виде монокристаллов и магнитных пленок:всё шире используют аморфные магнетики. Существуют также магнитные жидкости, создаваемые путём коллоидного диспергирования очень мелких частиц М. м.По комплексу магн. свойств М. м. подразделяются на магнитно-мягкие материалы и магнитно-твёрдые материалы. Для первых характерны малая величина Н с и большая
, для вторых - большие значения Н с и ` М r. Специфика применения М. м. в технике определяется общей совокупностью их свойств. В этой связи из осн. групп М. м. выделяют магнитострикционные материалы, термомагнитные материалы, М. м. для СВЧ, магн. материалы с цилиндрическими магнитными доменами, плёнки с большой плотностью записи информации и др. Области применения М. м. чрезвычайно разнообразны. Осн. масса их используется в электротехнике - трансформаторные и динамные стали для магнитопроводов в трансформаторах, электрогенераторах и моторах, дросселях и накопителях. Детали из М. м. используются при создании сильных и компактных источников постоянного магн. поля, миниатюрных электромоторов, в аппаратуре связи, радиолокации, магн. записи, вычислит. технике и др.Лит.: Вонсовский С. В., Магнетизм, М., 1971; Мишин Д. Д., Магнитные материалы, М., 1981; Прецизионные сплавы. Справочник, под ред. Б. В. Молотилова, 2 изд., М., 1983. А. Ф. Прокошин.
Физическая энциклопедия
- МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
-
вещества, магн. св-ва к-рых обусловливают их широкое применение в электротехнике, автоматике, телемеханике, приборостроении (пост. магниты, электромагниты, статоры и роторы электрич. генераторов, датчики, магн. запоминающие устройства и т. д.). Широкое применение М. м. в электротехнике (сначала железа) началось в 19 в. С 1900 в электротехнике применяются железокремнистые стали, несколько позднее стали применять легко намагничивающиеся в слабых полях сплавы Fe — Ni. Разработке новых М. м. способствовало развитие теории ферромагнетизма. В сер. 20 в. появились оксидные М. м.— ферриты, используемые в технике высоких и сверхвысоких частот; в 1976 — аморфные М. м. метгласы (металлические стёкла) на основе Fe, Co, Ni с добавками аморфизаторов В, Р, С, Si, Ge, редкозем. элементов (РЗЭ). Наиболее высокая индукция насыщения (Bs= 18000 Гс) получена в Fe в сочетании с В и С, наибольшая коэрцитивная сила (Hс=30000 Э) — в Fe2Dy. Аморфные М. м. стабильны до 300°С.
По лёгкости намагничивания и перемагничивания М. м. подразделяют на магнитно-твёрдые материалы и магнитно-мягкие материалы. В отд. группы выделяют термомагнитные сплавы, магнитострикиионные материалы, магнитодиэлектрики и др. спец. материалы. Создание более совершенных М. м. связано с применением всё более чистых исходных (шихтовых) материалов и с разработкой новой технологии производства (вакуумной плавки и др.). Улучшение крист. и магнитной текстуры М. м. позволяет уменьшить потери энергии в них на перемагничивание, что особенно важно для электротехн. сталей. Формирование спец. вида кривых намагничивания и петель гистерезиса возможно при воздействии на М. м. магн. полей, радиоактивного излучения, нагрева и др. физ. факторов. Для создания высококачеств. М. м. (напр., магнитно-мягких материалов с большой индукцией насыщения и с малой шириной магнитного резонанса) перспективны РЗЭ. Разрабатываются М. м., в к-рых магн. св-ва сочетаются с необходимыми электрич., оптич. и тепловыми св-вами.
Физ. св-ва осн. М. м. приведены в ст. Магнитно-мягкие материалы и Магнитно-твёрдые материалы.
Химическая энциклопедия
в-ва, магн. св-ва к-рых обусловливают их применение в технике (электротехнике, вычислит. технике, электронике, радиотехнике и др. областях). Hаиб. применение находят магнитоупорядоченные в-ва: ферро-, ферри- и антиферромагнетики, в состав к-рых входят нек-рые элементы с незаполненными 3d- или 4f-электронными оболочками, атомы или ионы к-рых обладают магн. моментами. К ферромагнетикам относятся в осн. металлы и сплавы Fe, Co и Сu, РЗЭ (Nd, Sm, Gd, Tb, Dy и др.), нек-рые соед. Mn и Сr, напр. MnBi, MnAl, CrPt; к ферримагнетикам - ферриты-шпинели MFe2O4 (M - Fe, Ni, Со, Mn, Mg, Zn, Сu), ферриты-гранаты R3Fe5O12 (R - РЗЭ), гексаферриты PbFe12O19, Ba2Zn2F12O22 и др., интерметаллич. соед. RFe2, RCo5, RFe14 и др. М. м. могут быть металлы (в осн. ферромагнетики), диэлектрики и полупроводники (гл. обр. ферри- и антиферромагнетики). Осн. характеристика М. м, - намагниченность М, к-рая определяется как магн. момент единицы объема в-ва. Единица намагниченности в СИ - А/м. Зависимость Мот напряженности поля H для ферро- и ферримагнетиков определяется кривой намагничивания с петлей гистерезиса (рис.). Если напряженность поля достаточна для намагничивания образца до насыщения, соответствующая петля гистерезиса наз. предельной; множество др. возможных петель, получаемых при меньших значениях H и лежащих внутри предельной петли, наз. частными (непредельными). Если до начала действия внеш. поля образец был полностью размагничен, кривая зависимости М от H наз. основной кривой намагничивания.
Кривые намагничивания и размагничивания ферромагнетика: Н -> напряженность внеш. магн. поля; М -> намагниченность образца; Н c -> коэрцитивная сила; М r - остаточная намагниченность; М s - намагниченность насыщения; 1 - предельная петля гистерезиса; 2 - непредельная (частная) петля; 3 - начальная кривая намагничивания. Др. важные параметры М. м.: 1. Остаточная намагниченность М r[или остаточная магн. индукция В r, единица измерения - тесла (Тл)]; количественно оценивается величиной намагниченности, сохраняющейся в образце после того, как он был намагничен внеш. магн. полем до насыщения, а затем напряженность поля сведена до нуля. Величина М r( В r) существенно зависит от формы образца, его кристаллич. структуры, т-ры, мех. воздействий (удары, сотрясения и т. п.) и др. факторов. 2. Коэрцитивная сила Магнитомягкие М. м. намагничиваются до насыщения и перемагничиваются в сравнительно слабых магн. полях (не св. 4 кА/м). Для них характерны высокие значения магн. проницаемости (m макс достигает 106), узкая петля магн. гистерезиса, малые потери энергии при перемагничивании. Магнитомягкими М. м. являются: 1) электротехн. железо и стали (низкоуглеродистые и кремнистые); 2) кристаллич. сплавы на основе Fe-Ni - в т. ч. бинарные (пермаллои) и легированные Мо (суперпермаллои), Mn (муметалл), Сr, Ti, Nb, Сu, Аl (изопермы); на основе Fe-Co с добавками V (пермендюры); на основе Fe-Ni-Co с добавками Mn и Сr (перминвары); на основе Fe-Al (алферы, алфенолы) и Fe-Si-Al (алсиферы, сендасты и др.); 3) аморфные сплавы на основе Fe (типа 80% Fe, 20% В), Fe-Ni (типа 40% Fe, 40% Ni, 20% SiB), Co-Fe (типа 70% Co, 5% Fe, 10% Si, 15% B), Co-Zr, Co-Zr-Mo; 4) ферриты-шпинели, ферриты-гранаты, ортоферриты (со структурой перовскита); 5) композиты ферромагн. металлич. порошка (карбонильное железо, пермаллой, алсифер) с диэлектрич. связующим на основе смол (напр., шеллака), полистирола, жидкого стекла, талька и т. п. (магнитодиэлектрики). Металлич. магнитомягкие М. м. обладают наиб. значениями магн. проницаемости (напр., у суперпермаллоя m макс = 106 при коэрцитивной силе H с = 0,3 А/м) и магн. индукции насыщения (напр., у пермендюра s =>2,4 Тл), температурной стабильностью св-в. Аморфные сплавы (обычно изготовляют в виде тонкой ленты) сочетают высокие магн. св-ва с хорошими прочностными характеристиками, коррозионной стойкостью, температурной и деформац. стабильностью. Ферриты и магнитодиэлектрики характеризуются сравнительно небольшими значениями магн. характеристик (начальная магн. восприимчивость m н = 5.104 - 2.104, s= 0,3-0,5 Тл, H с = 3.103 А/м) и высоким уд. электрич. сопротивлением (r ~ 1014 Ом. м). Магн. и электрич. св-ва ферритов можно регулировать изменением хим. состава, режимов спекания и термообработки. Магнитомягкие М. м. применяют для изготовления магнитопроводов, трансформаторов и магн. усилителей, дросселей, реле, дефектоскопов, магн. головок для видео- и звукозаписи, магн. экранов, сердечников высокодобротных катушек индуктивности (в колебат. контурах, электрич. фильтрах, элементах памяти и др.), линий задержки. Металлич. М. м. используют в осн. для работы на частотах переменного поля до неск. десятков кГц, т. к. из-за относительно низкого уд. электрич. сопротивления при повышении рабочей частоты в них резко возрастают вихревые токи. Это приводит к снижению эффективного сечения магнитопроводов и повышению потерь на перемагничивание. Ферриты используют для работы на частотах до неск. МГц. Композиционные М. м. применяют для создания экранирующих устройств от СВЧ полей; металлич. компоненты материалов используют в виде пленок или мелкодисперсных порошков. Многокомпонентные слоистые материалы с ферромагн. составляющей позволяют создавать поглотители полей с миним. геом. размерами. Магнитотвердые М. м. (магнитожесткие, высококоэрцитивные М. м.) намагничиваются до насыщения и перемагничиваются в относительно сильных магн. полях (св. 4 кА/м). Высококоэрцитивными М. м. иногда наз. только М. м. с коэрцитивной силой Н с >>20 кА/м. Магнитотвердые М. м. применяют как постоянные магниты, в качестве носителей магн. памяти, в гистеррезисных двигателях, разл. мех. удерживающих устройствах, в узлах радиоаппаратуры и др. Выделяют след. группы магнитотвердых М. м.: 1. Стали, закаливаемые на мартенсит (углеродистые, легированные Сr, W, Со). Они обладают сравнительно малыми H с (4-12 кА/м) и W макс (0,6-1,4 кДж/м 3). 2. Диффузионно-твердеющие сплавы на основе Fe-Ni-Аl (ални) с добавками Со, Сu, Ti и др. Значения магн. параметров этой группы М. м. зависит от состава и наличия текстуры (кристаллографич., магнитной). В целом они характеризуются умеренными значениями Н с(36-145 кА/м), высокими значениями В r(0,5-1,4 Тл) и W макс(3,6-40 кДж/м 3), наименьшими из всех М. м. температурными коэффициентами основных параметров (температурный диапазон использования до 770 К); эти М. м. хрупки, обрабатываются только шлифованием. 3. Дисперсионно-твердеющие сплавы Fe-Ni-Сu (кунифе), Co-Ni-Cu (кунико), Fe-Co-V (викаллой), Fe-Cr-Co и др. По своим магн. св-вам они близки к диффузионно-твердеющим сплавам, но менее хрупки и подвергаются обработке давлением, а нек-рые - и термомагнитообработке. Применение диффузионно-твердеющих и дисперсионно-твердеющих сплавов ограниченно из-за дефицитности ряда компонентов (особенно Со). 4. Сплавы с использованием благородных металлов (напр., Pt, Ir, Pd) с высокими значениями коэрцитивной силы (до 400 кА/м). Применение их также весьма ограниченно из-за высокой стоимости. Сплавы Co-Pt, однако, применяют для изготовления сверхминиатюрных магнитов, т. к. они обладают высокой пластичностью, допускающей холодную вытяжку в тонкую проволоку. 5. Бариевые и стронциевые ферриты с гексагон. кристаллич. решеткой и кобальтовый феррит со структурой шпинели. Характеризуются сравнительно низкими значениями В r(0,19-0,42 Тл), весьма высокими Hc (130-350 кА/м) и W макс (3-18 кДж/м 3), температурной стабильностью (вплоть до 700 К), высоким уд. электрич. сопротивлением. Последнее обусловливает их широкое применение при высоких частотах переменного поля. Достоинство всех магнитотвердых ферритов - высокое уд. электрич. сопротивление, позволяющее применять их при высоких частотах переменного поля. Доступность компонентов гексагон. бариевых и стронциевых ферритов, возможность автоматизации произ-ва постоянных магнитов из них и невысокая стоимость обусловили широкое применение этих М. м. в разл. областях техники. Осн. недостатки ферритовых М. м. - высокая твердость, хрупкость, ограниченный температурный диапазон использования (230-500 К). 6. Интерметаллич. соед. металлов группы железа с РЗЭ. Обладают очень высокой кристаллич. анизотропией. Распространены бинарные сплавы "редкая земля - кобальт", напр. SmCo5, квазибинарные соед. "2-17" типа R2(CoFe)17. На основе таких сплавов разработаны М. м. с рекордными значениями H с (640-1300 кА/м) и W макс(55-80 кДж/м 3) при достаточно высоких В r(0,77-1,0 Тл) и удовлетворит. характеристиках температурной стабильности. Недостатки этих М. м. - высокая твердость, хрупкость, дороговизна. Применяют их в осн. в таких системах, где важно снижение массы и габаритных размеров магнитов. Разработаны также составы типа "редкая земля - железо - бор", напр. Nd2Fe14B, (YEr)2Fe14B. Такие М. м. не только обладают высокими значениями магн. энергии (BH) макс но и значительно дешевле, чем SmCo5. 7. Композиционные М. м. на основе порошкообразных ферритов и интерметаллич. в-в (5-я и 6-я группы) и связующего. Различают магнитопласты (связующее - пластич. масса) и магнитоэласты (связующее - каучук). Из-за сравнительно большого кол-ва немагнитных компонентов эти М. м. по своим магн. параметрам хуже, чем материал исходного порошка, но они значительно более технологичны и позволяют изготовлять магниты сложной формы. 8. Материалы для магн. записи, получаемые нанесением М. м. в виде тонкой пленки или тонкодисперсного порошка на немагн. подложку. Используют порошки оксидов переходных металлов, ферритов или покрытия из сплавов Co-Ni, Co-Pt, Co-W, Co-Ni-P, Co-Ni-Cr, Со-Сr и др., получаемые вакуумным напылением, гальванопластич. или хим. осаждением. При создании таких М. м. стремятся получить наиб. В r и умеренную Н с (обычно 20-80 кА/м в зависимости от плотности записи, способа записи информации и т. п.). Перспективными материалами для магнитооптич. записи информации являются высококоэрцитивные аморфные пленки на основе соед. типа "редкая земля -железо - кобальт" (Tb-Fe, Cd-Tb-Co, Tb-Gd-Fe-Co, Nd-Dy-Fe-Со); их коэрцитивная сила Н с= (1 - 5).105 А/м. Специальные М. м. обладают св-вами, к-рые обеспечивают им важные, но сравнительно узкие области применения. Магнитострикционные М. м. - ферромагн. металлы и сплавы, а также ферриты, обладающие достаточно большой магнитострикцией, т. е. изменением размеров образца при его намагничивании и размагничивании. Магнитострикц. материалы используют в излучателях и приемниках звука и ультразвука и в др. устройствах, преобразующих энергию электромагн. поля в механическую и обратно. Магнитострикц. материалами являются: никель, НП2Т (Ni св. 98%), сплавы - пермендюр, 49 КФ (49% Со, 2% V, остальное Fe), алфер (12,5% Аl, остальное Fe), никоей (4% Со, 2% Si, остальное Ni), керамич. ферриты-шпинели на основе Ni, Со, Сu. Перспективные магнитострикц. материалы - интерметаллич. соед. типа RFe2, где R - Y, Tb, Dy, напр. Тb0,27Dy0,73Fe2. В приборостроении и измерит, технике широко применяют инварные сплавы с низким коэф. термич. расширения и элинварные сплавы, обладающие малым температурным коэф. упругости. Такими св-вами обладают сплавы Fe-Ni, Fe-Pt, Fe-Ni-Co, Fe-Ni-Сr, Fe-Co-Сr. Термомагнитные материалы - ферромагн. сплавы с сильной зависимостью остаточной намагниченности от т-ры. Их применяют для компенсации температурных изменений магн. потоков в приборах и реле, момент срабатывания к-рых зависит от т-ры. К термомагн. материалам относятся сплавы Ni-Fe-Cr, Ni-Cu (кальмаллои), Ni-Fe (термаллои) и др. Магнитооптич. М. м. способны вращать плоскость поляризации света, прошедшего через образец или отраженного от него (см. Керра эффект), и используются для управления световыми потоками (в лазерной технике и оптоэлектронике). Относительно прозрачные в ближнем ИК диапазоне ферриты-гранаты [напр., (YBi)3Fe5Ol2], ферриты-шпинели, ортоферриты и др. применяют в устройствах, предназначенных для пространственно-временной модуляции света. Непрозрачные М. м. на основе интерметаллич. соед., напр. РЗЭ с элементами подгруппы железа, а также на основе MnBi, MnAs служат в качестве запоминающей среды в магнитооптич. запоминающих устройствах. СВЧ М. м. применяют в радиоэлектронике, для изготовления волноводов, фазовращателей, преобразователей частоты, модуляторов, усилителей и т. п. Специфич. требованиями к М. м. для СВЧ диапазона являются: высокая чувствительность к управляющему магн. полю, высокое уд. электрич. сопротивление, малые электромагн. потери, высокая т-ра Кюри. наиб. распространены никелевые, никель-медно-марганцевые ферриты-шпинели, иттриевый феррит-гранат, легированный РЗЭ. Применяют металлич. сплавы Fe-Ni, Fe-Al, Fe-Al-Cr. Их используют гл. обр. для создания поглотителей мощности в разл. изделиях СВЧ техники. Композиционные СВЧ М. м. используют для создания экранов для защиты от СВЧ полей. Металлич. наполнителями являются Fe, Co, Ni, сплавы сендаст; связующими - разл. полимерные смолы и эластомеры. Жидкие М. м., или магн. жидкости, представляют собой однородную взвесь мелких (10-3-10-1 мкм) ферромагн. частиц в воде, керосине, веретенном масле, фторуглеводородах, сложных эфирах, жидких металлах. Магн. жидкости применяют для визуализации структуры постоянных магн. полей и доменной структуры ферромагнетиков, в качестве рабочей среды магнитоуправляемых поляризац. светофильтров, а также при создании гидромех. преобразователей и излучателей звука. Изучаются проблемы, связанные с использованием магн. жидкостей в биологии и медицине, напр. для управляемого рентгеновского контрастирования полых органов, создания депо лек. препаратов, локального повышения т-ры. Лит.: Преображенский А. А., Теория магнетизма, магнитные материалы и элементы, М., 1972; Сергеев В. В., Булыгина Т. И., Магнитотвердые материалы, М., 1980; Мишин Д. Д., Магнитные материалы, М., 1981; Ковнеристый Ю. К., Лазарева И. Ю., Раваев А. А., Материалы, поглощающие СВЧ-излучения, М., 1982; Прецизионные сплавы. Справочник, под ред. Б. В. Молотилова, 2 изд., М., 1983; Белов К. П., Магнитострикционные явления и их технические приложения, М., 1987; Звездин А. К., Котов В. А., Магнитооптика тонких пленок, М., 1988. А. К. Звездин.
Энциклопедический словарь
магни́тные материа́лы
применяются в технике для изготовления магнитопроводов, постоянных магнитов, носителей информации (магнитные диски, барабаны, ленты) и т. п. Разделяются на магнитомягкие и магнитотвёрдые материалы.
* * *
МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫМАГНИ́ТНЫЕ МАТЕРИА́ЛЫ, вещества, магнитные свойства которых обусловливают их широкое применение в электро- и радиотехнике, автоматике, телемеханике, приборостроении.
По легкости намагничивания и перемагничивания применяемые в технике магнитные материалы подразделяются на две основные группы: магнитомягкие(см. МАГНИТОМЯГКИЕ МАТЕРИАЛЫ) и магнитотвердые(см. МАГНИТОТВЕРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ). В отдельные группы выделяют материалы специального назначения.
К магнитомягким относят магнитные материалы с малой коэрцитивной силой(см. КОЭРЦИТИВНАЯ СИЛА) и высокой магнитной проницаемостью(см. МАГНИТНАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ). Они обладают способностью намагничиваться до насыщения в слабых магнитных полях, характеризуются узкой петлей гистерезиса и малыми потерями на перемагничивание. Магнитомягкие материалы используются в основном в качестве различных магнитопроводов: сердечников дросселей, трансформаторов, электромагнитов, магнитных систем электроизмерительных приборов.
К магнитотвердым относят материалы с большой коэрцитивной силой. Они перемагничиваются лишь в очень сильных магнитных полях и служат в основном для изготовления постоянных магнитов.
Среди материалов специализированного назначения можно выделить материалы с прямоугольной петлей гистерезиса, ферриты(см. ФЕРРИТЫ) для устройства сверхвысокочастотного диапазона, магнитострикционные материалы(см. МАГНИТОСТРИКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ), магнитодиэлектрики(см. МАГНИТОДИЭЛЕКТРИКИ) и др.
Внутри каждой группы деление магнитных материалов по видам отражает различия в их строении и химическом составе, учитывает технологические особенности и некоторые специфические свойства.
По реакции на внешнее магнитное поле и характеру внутреннего упорядочения все вещества можно подразделить на пять групп: диамагнетики(см. ДИАМАГНЕТИК), парамагнетики(см. ПАРАМАГНЕТИК), ферромагнетики(см. ФЕРРОМАГНЕТИК), антиферромагнетики(см. АНТИФЕРРОМАГНЕТИК) и ферримагнетики(см. ФЕРРИМАГНЕТИК). Этим видам магнетиков соответствуют пять различных типов магнитного состояния вещества: диамагнетизм,(см. ДИАМАГНЕТИЗМ) парамагнетизм(см. ПАРАМАГНЕТИЗМ), ферромагнетизм(см. ФЕРРОМАГНЕТИЗМ), антиферромагнетизм(см. АНТИФЕРРОМАГНЕТИЗМ) и ферримагнетизм(см. ФЕРРИМАГНЕТИЗМ).
Большая политехническая энциклопедия
МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — ферромагнитные материалы, обладающие магнитной проницаемостью (см. (14)), значительно большей единицы, сильно притягиваемые магнитом (см.) и существенно изменяющие магнитное поле вокруг себя (железо, никель, кобальт и их сплавы с различными примесями). М. м. разделяются на магнитомягкие (магнитонеустойчивые) и магнитотвёрдые (магнитостойкие). Магнитные свойства таких материалов обусловливают их широкое применение в электротехнике, автоматике, телемеханике, приборостроении, вычислительной технике (постоянные магниты, электромагниты, трансформаторы, статоры и роторы, электрические генераторы и датчики, магнитные запоминающие устройства и др.).
Естествознание. Энциклопедический словарь
применяются в тех нике для изготовления магнитопроводов, пост, магнитов, носителей информации (магн. диски, барабаны, ленты) и т. п. Разделяются на магни-томягкие и магнитотвёрдые материалы.