硬磁材料在电力设备中的应用?

如题所述

电解电容器
  用浸有糊状电解质的吸水纸夹在两条铝箔中间卷绕而成,薄的化氧化膜作介质的电容器。因为氧化膜有单向导电性质,所以电解电容器具有极性。
  特点:容量大,能耐受大的脉动电流。容量误差大,泄漏电流大;普通的不适于在高频和低温下应用,不宜使用在25kHz以上频率。

  作用:低频旁路、信号耦合、电源滤波。
  2、钽电解电容器
  用烧结的钽块作正极,电解质使用固体二氧化锰。
  特点:温度特性、频率特性和可靠性均优于普通电解电容器,特别是漏电流极小,贮存性良好,寿命长,容量误差小,而且体积小,单位体积下能得到最大的电容电压乘积。
  对脉动电流的耐受能力差,若损坏易呈短路状态。
  应用:超小型高可靠机件中。
  3、自愈式并联电容器:结构与纸质电容器相似,但用聚脂、聚苯乙烯等低损耗塑材作介质。
  特点:频率特性好,介电损耗小。不能做成大的容量,耐热能力差。
  作用:滤波器、积分、振荡、定时电路。
  4、瓷介电容器:穿心式或支柱式结构瓷介电容器,它的一个电极就是安装螺丝。引线电感极小,
  特点:频率特性好,介电损耗小,有温度补偿作用。不能做成大的容量,受振动会引起容量变化。
  应用:特别适于高频旁路。
  5、独石电容器(多层陶瓷电容器):在若干片陶瓷薄膜坯上被覆以电极桨材料,叠合后一次绕结成一块不可分割的整体,外面再用树脂包封而成。
  特点:小体积、大容量、高可靠和耐高温的新型电容器,高介电常数的低频独石电容器也具有稳定的性能,体积极小,Q值高。容量误差较大。
  应用:噪声旁路、滤波器、积分。
  6、振荡电路纸介电容器: 一般是用两条铝箔作为电极,中间以厚度为0.008~0.012mm的电容器纸隔开重叠卷绕而成。
  特点:制造工艺简单,价格便宜,能得到较大的电容量
  7、金属化聚丙烯电容器:一般在低频电路内,通常不能在高于3~4MHz的频率上运用。油浸电容器的耐压比普通纸质电容器高,稳定性也好,适用于高压电路微调电容器(半可变电容器) 电容量可在某一小范围内调整,并可在调整后固定于某个电容值。
  瓷介微调电容器的Q值高,体积也小,通常可分为圆管式及圆片式两种。
  云母和聚苯乙烯介质的通常都采用弹簧式东,结构简单,但稳定性较差。
  线绕瓷介微调电容器是拆铜丝〈外电极〉来变动电容量的,故容量只能变小,不适合在需反复调试的场合使用。
  8、陶瓷电容器:用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种。
  特点:具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。
  应用;低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合〈包括高频在内〉。这种电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。
  9、高频瓷介电容器:适用于高频电路云母电容器。就结构而言,可分为箔片式及被银式。被银式电极为直接在云母片上用真空蒸发法或烧渗法镀上银层而成,由于消除了空气间隙,温度系数大为下降,电容稳定性也比箔片式高。
  特点:频率特性好,Q值高,温度系数小。不能做成大的容量。
  应用:广泛应用在高频电器中,并可用作标准电容器
  10、玻璃釉电容器:由一种浓度适于喷涂的特殊混合物喷涂成薄膜而成,介质再以银层电极经烧结而成"独石"结构。
  特点:性能可与云母电容器媲美,能耐受各种气候环境,一般可在200℃或更高温度下工作,额定工作电压可达500V,损耗tgδ0.0005~0.0
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第1个回答  2020-11-12
永磁材料,又称“硬磁材料”,指的是一经磁化即能保持恒定磁性的材料。实用中,永磁材料工作于深度磁饱和及充磁后磁滞回线的第二象限退磁部分。常用的永磁材料分为铝镍钴系永磁合金、铁铬钴系永磁合金、永磁铁氧体、稀土永磁材料和复合永磁材料等。
磁性材料是一种古老而年轻的用途广泛的基础功能材料在长期的发展过程中其应用已经渗透到了国民经济
以铁、镍、铝元素为主要成分,还含有铜、钴、钛等元素。具有高剩磁和低温度系数,磁性稳定。分铸造合金和粉末烧结合金两种。20世纪30~60年代应用较多,现多用于仪表工业中制造磁电系仪表、流量计、微特电机、继电器等。
(2)铁铬钴系永磁合金
以铁、铬、钴元素为主要成分,还含有钼和少量的钛、硅元素。其加工性能好,可进行冷热塑性变形,磁性类似于铝镍钴系永磁合金,并可通过塑性变形和热处理提高磁性能。用于制造各种截面小、形状复杂的小型磁体元件。
铁铬钴系永磁合金
(3)永磁铁氧体
主要有钡铁氧体和锶铁氧体,其电阻率高、矫顽力大,能有效地应用在大气隙磁路中,特别适于作小型发电机和电动机的永磁体。永磁铁氧体不含贵金属镍、钴等,原材料来源丰富,工艺简单,成本低,可代替铝镍钴永磁体制造磁分离器、磁推轴承、扬声器、微波器件等。但其最大磁能积较低,温度稳定性差,质地较脆、易碎,不耐冲击振动,不宜作测量仪表及有精密要求的磁性器件。
第2个回答  2020-11-12
磁性材料,通常所说的磁性材料是指强磁性物质,是古老而用途十分广泛的功能材料。而物质的磁性早在3000年以前就被人们所认识和应用,例如中国古代用天然磁铁作为指南针。现代磁性材料已经广泛的用在我们的生活之中,例如将永磁材料用作马达,应用于变压器中的铁心材料,作为存储器使用的磁光盘,计算机用磁记录软盘等。而通常认为,磁性材料是指由过渡元素铁、钴、镍及其合金等能够直接或间接产生磁性的物质。磁性材料按磁化后去磁的难易可分为软磁性材料和硬磁性材料。磁化后容易去掉磁性的物质叫软磁性材料,不容易去磁的物质叫硬磁性材料。一般来讲软磁性材料剩磁较小,硬磁性材料剩磁较大。

20世纪80年代在(Fe/Cr/Fe)n纳米多层膜中发现了巨磁电阻效应,其物理本质是薄膜厚度小于自旋扩散长度,因此电子在输运过程中将保持自旋方向,通过外磁场可以改变自旋方向,从而改变电阻值,这发现开拓了在电子输运过程中通过调控自旋,显示与利用自旋特性的新领域,从而产生重要的自旋电子学新学科,利用调控自旋的特性,首先制备成高灵敏度的磁盘读出磁头,使磁盘的记录密度提高千倍,至今保持着信息存储的主流地位,其产值超过300亿美元,此外各种利用磁电阻效应的新颖传感器脱颖而出,其应用领域十分宽广。与微电子技术相结合,目前已研发成磁随

机储存器,MRAM,不同类型的MRAM如STT-MRAM;MeRAM等可统称为自旋芯片,自旋芯片属于核心高端芯片,是科技关键核心技术,可军民两用,具有高达上千亿美元的巨大市场前景,有可能成为后摩尔时代的主流芯片。
第3个回答  2020-11-12
超导磁性材料/锰锌铁氧体/磁力电动机磁块专用/创新生产工艺, 特点如下

常温下保持良好特性, 完全电导性、完全抗磁性、通量量子化

超导磁性材料产业化的基础, 第一, 成本低, 第二, 产能高, 第三: 常温状态下超导化

1. 产品种类齐全

软磁材料, 硬磁材料, 矩磁材料, 旋磁材料, 压磁材料, 专用磁材料:磁力电动机磁块专用, 电磁发电机专用, 新型航空发动机磁块专用, 等等

晶体结构:1纳米 – 100纳米

透光型, 透光度(600波长), 高透光, 透光率:75%, 超高透光, 透光率:80%; 超高透光-1, 透光率:90%;

晶体, 单晶体, 多晶体

形状记忆/可以弯曲,不折断, 超低记忆, 记忆程度:1;低记忆, 记忆程度:3;中记忆, 记忆程度:5; 高记忆, 记忆程度:7;超高记忆, 记忆程度:9;

密度, 密度: 1 – 9

2. 工艺简单, 易于工厂大生产

3. 模块化和标准化生产, 调整工艺参数和原材料, 可以生产不同类型的超导磁性材料

4. 成本低, 普通磁性材料成本的1.5倍
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