功能复合材料磁性复合材料精选PPT.ppt
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1、功能复合材料磁性复合功能复合材料磁性复合材料材料2023/1/9功能复合材料1第1页,此课件共73页哦2023/1/9功能复合材料22.2 聚合物基磁性复合材料聚合物基磁性复合材料聚合物基磁性复合材料主要由聚合物基磁性复合材料主要由强磁粉(功能强磁粉(功能体)体)、聚合物基体(黏结剂)聚合物基体(黏结剂)和和加工助剂加工助剂三大三大部分部分组成。组成。2.2.1 无机磁粉功能体无机磁粉功能体 磁粉性能的优劣与其组成、颗粒大小、粒度分布磁粉性能的优劣与其组成、颗粒大小、粒度分布以及制造工艺有关。以及制造工艺有关。第2页,此课件共73页哦2023/1/9功能复合材料31.铁氧体磁粉铁氧体磁粉 Ba
2、O Fe2O3或或SrO Fe2O32.SmCo5类磁粉类磁粉 第一代稀土复合永磁材料第一代稀土复合永磁材料3.Sm2Co17类磁粉类磁粉 第二代稀土复合永磁材料第二代稀土复合永磁材料4.NdFeB 第三代稀土复合永磁材料第三代稀土复合永磁材料 磁粉颗粒大小是影响磁性复合材料性能的重要磁粉颗粒大小是影响磁性复合材料性能的重要因素。因素。铁氧体和铁氧体和SmCo5类粉体的矫顽力是由磁体内部的晶粒形核机制所类粉体的矫顽力是由磁体内部的晶粒形核机制所控制,因此,当磁粉颗粒尺寸大小接近或等于单畴尺寸大小时,其矫顽控制,因此,当磁粉颗粒尺寸大小接近或等于单畴尺寸大小时,其矫顽力明显提高,抗外界干扰能力明
3、显增大。力明显提高,抗外界干扰能力明显增大。Sm2Co17和熔融和熔融-淬火法生产的微晶淬火法生产的微晶NdFeB磁粉的矫顽力是由晶粒磁粉的矫顽力是由晶粒内部畴壁钉扎所决定,其矫顽力不受颗粒大小影响,其颗粒大小主要内部畴壁钉扎所决定,其矫顽力不受颗粒大小影响,其颗粒大小主要由填充密度和制造工艺等因素决定。由填充密度和制造工艺等因素决定。磁粉粒度分布也对磁性复合材料性能有影响。磁粉粒度分布也对磁性复合材料性能有影响。第3页,此课件共73页哦2023/1/9功能复合材料4第4页,此课件共73页哦2023/1/9功能复合材料5第5页,此课件共73页哦2023/1/9功能复合材料62.2.2 聚合物基
4、体聚合物基体 分为橡胶类、热固性树脂类和热塑性树脂类三分为橡胶类、热固性树脂类和热塑性树脂类三种。种。2.2.3 加工助剂加工助剂 为了改善复合体系的流动性,常加入各种助剂以为了改善复合体系的流动性,常加入各种助剂以提高磁功能体沿易磁化轴的方向取向和提高磁粉含量,提高磁功能体沿易磁化轴的方向取向和提高磁粉含量,常使用一些硬脂酸盐润滑剂、偶联剂及增塑剂等。其常使用一些硬脂酸盐润滑剂、偶联剂及增塑剂等。其中硅烷偶联剂同时对提高磁功能体的抗氧化能力起到中硅烷偶联剂同时对提高磁功能体的抗氧化能力起到一定作用。一定作用。第6页,此课件共73页哦2023/1/9功能复合材料72.2.4 聚合物基磁性复合材
5、料的制备工艺聚合物基磁性复合材料的制备工艺常采用常采用模压模压模压模压、注塑注塑注塑注塑、挤压挤压挤压挤压等工艺技术。等工艺技术。NdFeB/环氧树脂复合材料环氧树脂复合材料的性能与成型压力的关系的性能与成型压力的关系第7页,此课件共73页哦2023/1/9功能复合材料82.3 磁性复合材料的性能、分类及应用磁性复合材料的性能、分类及应用2.3.1 磁性复合材料性能与填充磁体含量的关系磁性复合材料性能与填充磁体含量的关系对低填充量的颗粒状磁性功能体填充的复合材料:对低填充量的颗粒状磁性功能体填充的复合材料:r(V)=1+A Vr 相对磁导率;相对磁导率;A 依赖于磁性材料性能、形状和填充量的系
6、数;依赖于磁性材料性能、形状和填充量的系数;V 磁性材料填充的体积分数。磁性材料填充的体积分数。第8页,此课件共73页哦2023/1/9功能复合材料9随着填充比例的增加,磁导率明显偏离线性。随着填充比例的增加,磁导率明显偏离线性。r(V)=1+B V 2B,磁感应强度。磁感应强度。对于填充两种或两种以上不同尺寸磁粉及不同对于填充两种或两种以上不同尺寸磁粉及不同尺寸分布和形状的混杂磁性复合材料,如果其粒子尺寸分布和形状的混杂磁性复合材料,如果其粒子形态相似而磁性能不同,则形态相似而磁性能不同,则r 与各磁性材料体积分数与各磁性材料体积分数V i 的关系可表示为的关系可表示为:r(V1,V2)=1
7、+B1V2 2+B2V2 2第9页,此课件共73页哦2023/1/9功能复合材料10由于由于磁性材料磁性材料磁性材料磁性材料有有软磁软磁软磁软磁和和硬磁硬磁硬磁硬磁之分,因此也有之分,因此也有相应的相应的软磁和硬磁复合材料软磁和硬磁复合材料。此外,此外,强磁性强磁性(铁磁性和亚铁磁性铁磁性和亚铁磁性)细微颗粒细微颗粒涂覆涂覆在在高聚物材料带上高聚物材料带上高聚物材料带上高聚物材料带上或或金属盘上金属盘上金属盘上金属盘上形成形成磁带或磁盘磁带或磁盘磁带或磁盘磁带或磁盘用于磁用于磁记录,也是一类非常重要的磁性复合材料,又如记录,也是一类非常重要的磁性复合材料,又如与与液体混合液体混合形成形成磁流体
8、磁流体磁流体磁流体等。等。2.3.2 磁性复合材料的分类磁性复合材料的分类2.3.3 磁性复合材料的应用磁性复合材料的应用第10页,此课件共73页哦2023/1/9功能复合材料11 2.4 永磁复合材料永磁复合材料一般情况下,永磁材料的一般情况下,永磁材料的密度较高密度较高,脆脆而硬而硬,不易加工不易加工成复杂的形状。成复杂的形状。但是,制成但是,制成高聚物基高聚物基或或软金属基软金属基复合材复合材料后,上述料后,上述难加工的缺点难加工的缺点可得到克服。可得到克服。典型的永磁材料典型的永磁材料包括包括永磁铁氧体永磁铁氧体、铝镍钴铝镍钴以及以及稀土永磁稀土永磁材料。材料。第11页,此课件共73页
9、哦2023/1/9功能复合材料12永磁复合材料永磁复合材料的的功能组元功能组元是是磁性粉末磁性粉末,高高聚物和软金属聚物和软金属起到起到粘结剂粘结剂的作用。的作用。其中,其中,高聚物高聚物使用较为普遍,常用的有使用较为普遍,常用的有环环氧树脂氧树脂、尼龙尼龙和和橡胶橡胶等材料。等材料。第12页,此课件共73页哦2023/1/9功能复合材料13永磁复合材料永磁复合材料的的制造方法制造方法常采用常采用模压模压、注塑注塑、挤压挤压等工艺技术。等工艺技术。对于对于软金属粘结工艺软金属粘结工艺来说来说,由于它由于它较为复较为复杂杂,因此除,因此除磁体要求在较高温度下磁体要求在较高温度下(200)使用使用
10、外外,很少采用这种,很少采用这种金属基复合磁体金属基复合磁体。第13页,此课件共73页哦2023/1/9功能复合材料14很显然,与很显然,与高密度的金属磁体高密度的金属磁体或或陶瓷磁陶瓷磁体体(铁氧体铁氧体)相比,相比,复合磁体的复合磁体的优良加工性能优良加工性能是以是以牺牲一部分牺牲一部分磁性能磁性能为为代价的。代价的。第14页,此课件共73页哦2023/1/9功能复合材料15非磁性基体非磁性基体及及非磁性相非磁性相的比例的比例直接影响到直接影响到材料的材料的饱和磁化强度饱和磁化强度及及剩余磁化强度剩余磁化强度,它可用,它可用下述关系式来表达:下述关系式来表达:第15页,此课件共73页哦20
11、23/1/9功能复合材料16 其中,其中,MrMr为复合磁体的为复合磁体的剩余磁化强度;剩余磁化强度;MsMs为磁性组元为磁性组元的的饱和磁化强度饱和磁化强度;为为复合磁体密度;复合磁体密度;o o为磁性组元的为磁性组元的理论密度理论密度;为复合物中的为复合物中的非磁性相的体积分数非磁性相的体积分数;f f为铁为铁磁性相在外磁场方向的取向度。磁性相在外磁场方向的取向度。第16页,此课件共73页哦2023/1/9功能复合材料17由于由于复合永磁材料复合永磁材料的的易成形易成形和和良好加工性能良好加工性能,因此常用来制作因此常用来制作薄壁的微型电机使用的薄壁的微型电机使用的环状定环状定子子,例如,
12、例如计算机主轴电机计算机主轴电机,钟表步进电机钟表步进电机等。等。第17页,此课件共73页哦2023/1/9功能复合材料18复合永磁材料的复合永磁材料的良好成型性良好成型性,使其适用于制,使其适用于制作作体积小体积小、形状复杂的永磁体形状复杂的永磁体。如。如汽车仪表用磁汽车仪表用磁体体,磁推轴承磁推轴承及各类及各类蜂鸣器蜂鸣器等。等。第18页,此课件共73页哦2023/1/9功能复合材料19复合永磁材料的复合永磁材料的功能体功能体可看作是各类可看作是各类磁体磁体粉末粉末(如(如铁氧体铁氧体、铝镍钴铝镍钴、Sm-Co、Nd-Fe-B等)制成的等)制成的粘结磁体粘结磁体。也可以选用也可以选用两种或
13、两种以上的两种或两种以上的不同磁粉不同磁粉与与高分子材料高分子材料复合,以便得到复合,以便得到更宽范围的实用更宽范围的实用性能性能。第19页,此课件共73页哦2023/1/9功能复合材料20电器元件的小型化电器元件的小型化,导致,导致磁路中磁路中追求追求更高的更高的驱动频率驱动频率,为此应用的,为此应用的软磁材料软磁材料,除,除在静态磁场在静态磁场下下经常要求的经常要求的高饱和磁化强度高饱和磁化强度和和高磁导率高磁导率外,外,还要求它们具有还要求它们具有低的交流损耗低的交流损耗PL。2.5 软磁复合材料软磁复合材料第20页,此课件共73页哦2023/1/9功能复合材料21通常通常较大尺寸的较大
14、尺寸的金属软磁材料金属软磁材料,其,其相对磁相对磁导率导率 r 随随驱动频率驱动频率的的增大而急速下降增大而急速下降,如下图,如下图所示:所示:第21页,此课件共73页哦2023/1/9功能复合材料22Fe-Si-Al粉末颗粒复合体相对磁导率随驱动频率的变化粉末颗粒复合体相对磁导率随驱动频率的变化第22页,此课件共73页哦2023/1/9功能复合材料23如果把如果把软磁材料软磁材料(例如(例如Fe-Si-A1合金)合金)制制成粉末成粉末,表面被,表面被极薄的极薄的A12O3层层或或高聚物高聚物分隔分隔绝缘绝缘,然后,然后热压或模压固化热压或模压固化成成块状软磁体块状软磁体,则,则第23页,此课
15、件共73页哦2023/1/9功能复合材料24 从图从图A、B、D曲线看出,它的曲线看出,它的 r值值在相当宽的在相当宽的驱动频率范围内驱动频率范围内不随交变场频率的升高而下降不随交变场频率的升高而下降不随交变场频率的升高而下降不随交变场频率的升高而下降,从而保,从而保持在一个持在一个较平稳的恒定值较平稳的恒定值较平稳的恒定值较平稳的恒定值。第24页,此课件共73页哦2023/1/9功能复合材料25这种复合软磁材料的这种复合软磁材料的相对磁导率相对磁导率 r值可由值可由下式描述下式描述:式中式中d、c和和 分别表示分别表示金属粒子尺寸金属粒子尺寸、块状金属相的块状金属相的磁导率磁导率和和包覆层厚
16、度包覆层厚度。第25页,此课件共73页哦2023/1/9功能复合材料26显然,选择合适的显然,选择合适的金属粒子尺寸金属粒子尺寸和和包覆包覆层厚度层厚度即可获得即可获得所需的所需的相对磁导率相对磁导率 r值值,这对,这对电感器和轭源圈的设计电感器和轭源圈的设计是十分重要的。是十分重要的。第26页,此课件共73页哦2023/1/9功能复合材料27由于由于绝缘物质的包覆绝缘物质的包覆,这类材料的,这类材料的电阻率电阻率比其比其母体合金母体合金高得多高得多(高高1011倍倍),因此,因此在交变磁场下在交变磁场下具有具有低的磁损耗低的磁损耗PL。下图显示了在下图显示了在1MHz高频下,复合材料高频下,
17、复合材料磁损磁损耗耗与与粉末颗粒尺寸粉末颗粒尺寸D的关系。的关系。第27页,此课件共73页哦2023/1/9功能复合材料28磁磁损损耗耗PL/kW.m-3磁粉粒度磁粉粒度/um磁损耗与软磁粉粒度的关系磁损耗与软磁粉粒度的关系磁损耗与软磁粉粒度的关系磁损耗与软磁粉粒度的关系从图中可看出,从图中可看出,粉末尺寸越小粉末尺寸越小粉末尺寸越小粉末尺寸越小,损损损损耗越低耗越低耗越低耗越低。因此,可以通因此,可以通过过调整磁性粉末调整磁性粉末调整磁性粉末调整磁性粉末颗粒的尺寸颗粒的尺寸颗粒的尺寸颗粒的尺寸来调节来调节损耗损耗L值。值。第28页,此课件共73页哦2023/1/9功能复合材料29记录记录声音
18、和图像声音和图像,然后,然后将其读出将其读出(再生再生)的过的过程,如下图所示:程,如下图所示:2.6 磁性记录与读出磁性记录与读出 2.6.1 磁性记录材料的工作原理磁性记录材料的工作原理第29页,此课件共73页哦2023/1/9功能复合材料30音光音光电气电气信号信号磁性磁性信号信号作为磁作为磁性保留性保留磁头磁头记录材料记录材料磁记录再生的原理示意图磁记录再生的原理示意图第30页,此课件共73页哦2023/1/9功能复合材料31由由麦克风及摄像机麦克风及摄像机将将声音及光声音及光变成变成电信电信号号,再,再由磁头由磁头变成变成磁信号磁信号,从而固定在,从而固定在磁记录磁记录介质介质上。上
19、。读出时读出时,与记录过程相反,使,与记录过程相反,使声音和图像声音和图像再生再生。第31页,此课件共73页哦2023/1/9功能复合材料32理想的理想的磁记录介质磁记录介质要尽可能地要尽可能地高密度高密度,能,能长长期保存记录期保存记录,再生时,再生时尽可能高输出尽可能高输出。在考虑能够实现在考虑能够实现高密度高密度、长期保存长期保存、高输出高输出时时,大致有,大致有两方面的考虑两方面的考虑,一是,一是磁性材料的种类磁性材料的种类,二是二是以磁性层为中心的叠层结构的构成以磁性层为中心的叠层结构的构成。第32页,此课件共73页哦2023/1/9功能复合材料33作为记录介质的作为记录介质的强磁性
20、材料强磁性材料强磁性材料强磁性材料,主要性能指标主要性能指标是是矫顽矫顽矫顽矫顽力力力力HcHc和和剩余磁化强度剩余磁化强度剩余磁化强度剩余磁化强度MrMr的大小。的大小。这两个性能指标不仅受这两个性能指标不仅受磁性材料种类磁性材料种类磁性材料种类磁性材料种类的影响,也受的影响,也受颗粒的大小和形状颗粒的大小和形状颗粒的大小和形状颗粒的大小和形状的影响。的影响。2.6.2 磁性记录介质的性能磁性记录介质的性能第33页,此课件共73页哦2023/1/9功能复合材料34下表列出了目前使用的下表列出了目前使用的磁记录介质材料磁记录介质材料磁记录介质材料磁记录介质材料的磁特性。的磁特性。磁性材料磁性材
21、料 Mr/T Hc/A.m-1-Fe2O3(14001800)*10-4(15.9231.83)*103Co-Fe2O3(14001800)*10-4(47.7571.62)*103金属金属Fe(23002900)*10-4(111.41127.33)*103Co-Ni 合金合金(1100012000)*10-4(55.7159.69)*103各种磁性粉末的特性各种磁性粉末的特性表中的排列是表中的排列是按发展的顺序按发展的顺序按发展的顺序按发展的顺序排列的。排列的。第34页,此课件共73页哦2023/1/9功能复合材料35从表中可看出,每一次材料的从表中可看出,每一次材料的重大改进重大改进都使
22、都使介质材料介质材料介质材料介质材料的磁性的磁性的磁性的磁性产生一次质的飞跃产生一次质的飞跃,与此同时,也使,与此同时,也使磁记录密度磁记录密度磁记录密度磁记录密度获得获得一次大的提高一次大的提高。磁性材料磁性材料 Mr/T Hc/A.m-1-Fe2O3(14001800)*10-4(15.9231.83)*103Co-Fe2O3(14001800)*10-4(47.7571.62)*103金属金属Fe(23002900)*10-4(111.41127.33)*103Co-Ni 合金合金(1100012000)*10-4(55.7159.69)*103第35页,此课件共73页哦2023/1/9
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