- •Пластичность
- •Эксплуатационная надежность
- •Прочность
- •Конструкционные материалы
- •Легированные конструкционные стали
- •Преимущества легированных конструкционных сталей.
- •2) Увеличением прочности и вязкости ф:
- •Алюминий и его сплавы
- •Магний и его сплавы
- •Медные сплавы
- •Полимеры и материалы на их основе
- •Пути повышения жесткости и прочности полимеров
- •Композиционные и материалы
- •Керамические материалы
- •Примеры магнитотвердых материалов
- •Диэлектрики для конденсаторов
- •Полупроводники aiiibv (aiibvi)
- •Примеры полупроводников aiiibv
- •Примеры полупроводников aiibvi
Примеры магнитотвердых материалов
ЕХ5К5 (C~1%, Cr~5%, Co~5%, ост. Fe) – закаленная на мартенсит сталь. Магнитная твердость достигается задержкой доменных границ. Имеет незначительное применение в случаях, когда нет ограничений по габаритам магнитов и в качестве магнитополутвердого материала.
52К10Ф (Co~52%, V~10%, ост. Fe) (викаллой) – деформируемый сплав дисперсионно твердеющий сплав, приобретающий магнитную твердость после закалки, холодной пластической деформации (до 70%) и старения, становясь магнитноанизотропным. При старении выделяются магнитные частицы, в немагнитной матрице. Обладает высокой пластичностью, используется для небольших магнитов сложной формы и тонких сечений, а также лент и проволок.
ЮНДК 18 (Al~10%, Ni~19%, Cu~4%, Co~18%, ост. Fe) – типичный сплав системы ЮНДК, магнитная твердость которого возникает при охлаждении с высоких температур со скоростью, обеспечивающей получение одинаково ориентированных длинных и тонких (диаметром ~ 20нм) однодоменных частиц сильномагнитной фазы (твердого раствора Co в Fe). Эффект ориентации в заданном направлении усиливается использованием в процессе охлаждения сильного магнитного поля. Сплавы имеют низкую пластичность, поэтому изделия получают методом литья или спекания порошков из этих сплавов (маркировка ММК).
6БИ240, 24СА190 – магнитотвердые ферриты бария и стронция с большими значениями энергии магнитной анизотропии. Первые числа в маркировке — максимальное значение удельной магнитной энергии (B∙H) в кВт/кг, далее БИ – бариевый изотропный, СА – стронциевый анизотропный, далее 240, 190 (кА/м) – значение коэрцитивной силы (большая Hc позволяет использовать магнит в открытых магнитных системах). Получают спеканием в сильном магнитном поле.
КС37 – типичный сплав системы Co-Sm, содержащий 37% Co, основой которого является соединение SmCo5 в виде порошка, спеченного в сильном магнитном поле.
Магнитные порошки для носителей магнитной записи — материалы, призванные обеспечить большую плотность записи информации, что достигается их большой магнитной твердостью.
Магнитная твердость формируется за счет анизотропии однодоменных частиц порошков, имеющих размеры менее 0,5мкм, наносимых на диэлектрическую, немагнитную основу.
Для облегчения процесса записи частицы расположены осями легкого намагничивания в направлении намагничивающего поля.
Порошки γ – Fe2O3, CrO2, Fe – являются типичными материалами для продольной записи информации, так как имеют форму иголок, лежащих в плоскости основы.
Порошок BaFe12O19 — состоит из частиц с формой гексагональных пластин, располагаемых параллельно основе. При этом оси легкого намагничивания ориентированы перпендикулярно основе, что обеспечивает максимально высокую плотность записи.
Порошки имеют высокую коэрцитивную силу Hc ~ 20360 кА/м
Диэлектрики используются:
- для обеспечения емкости конденсаторов,
- для электрической изоляции проводников и установочных элементов (изоляторов радио- и электроустройств, катушек индуктивности, ламповых панелей, подложек (оснований) интегральных схем и т. п,),
- для создания функциональных элементов электрических устройств, использующих связь поляризации с внешними факторами (температура, давление, электрическое, магнитное и электромагнитное поле).
Многие диэлектрические материалы могут использоваться как пассивные и как активные компоненты электрических устройств. Для пассивных компонентов, таких как электрическая изоляция и обычные конденсаторы, характерно обеспечение постоянства свойств при действии внешних факторов. При изготовлении активных компонентов используют влияние внешних факторов для управления электрическими свойствами функциональных элементов, например, изменения емкости конденсаторов под влиянием внешнего электрического поля.
