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析了线圈杂散参数对高频下复磁导率测量的影响,指出绕组电阻、寄生电容及漏感会导致传
统复磁导率测量方法在高频下误差增大。在此基础上提出了使用单匝全包结构进行复磁导率宽带测量的方法,该方法适用于400 MHz以下频率的复磁导率测量。介绍了复磁导率的常见模型,并分别使用Levy法及有理函数迭代逼近法(IRFA)进行模型参数提取,分析了两种算法的优缺点及应用范围。应用推荐复磁导率测量方法对三种磁性材料进行了复磁导率的测量和建模,结果表明,使用推荐的复磁导率测量方法及数据提取算法,可以较好地实现对磁性材料的小信号建模。
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磁性材料大体上分为两类:其一为铁磁有序的金属磁性材料;其二绝大多数为亚铁磁有序、具有半导体导电性质的非金属磁性材料’($年代以前,金属磁性材料占绝对优势;($年代以后,非金属磁性材料发展成为磁性材料的主流,除电力工业用的高饱和磁化强度)*+,合金外,铁氧体几乎应用于各个领域’历史似乎按螺旋形的方式发展,年代后,金属磁性材料又以新的面貌出现,%-.(/0,/-,(-,(0⋯)合金与化合物、非晶、纳米微晶磁性材料重领风骚,其性能远超越铁氧体’纳米磁性材料将成为新的功能材料’文章重点介绍了永磁材料与软磁材料,其他如磁记录材料、磁致冷材料、磁致伸缩材料等将作简单介绍’
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简要地介绍了磁性材料的进展,同时对磁性材料的分类提出了除按磁滞回线分类外还可以按交叉效应进行分类的观点。调控自旋将成为新世纪重要的研究领域。
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同步辐射与自由电子激光都是相对论高能电子束产生的电磁辐射光,在国民经济、科学技术研究和国防军事等领域中有着广泛应用。各种永磁插入件是同步辐射光源及自由电子激光装置的关键设备之一,磁性材料特别是永磁体磁特性及质量对插入件的磁场品质、磁场峰值、磁场稳定性和运行方案等都有着重要影响。本文综述了同步辐射及自由电子激光特征,介绍了磁性材料在同步辐射及自由电子激光插入件中的应用情况。
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回顾了磁学的研究和发展,介绍了磁性材料若干新的发现,性能及应用,同时展望了磁性材料的发展趋势和研究开援的重点。
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通过高能球磨技术制备了Fe,。Si.。B,磁性非晶合金粉体,采用XRD和DSC分析了Fe,。Si,。b非晶合金粉体的相组成、玻璃转变温度L、开始晶化温度丁,和晶化峰温度Tp;利用放电等离子烧结(SPS)技术在不同烧结温度下制备了块体磁性非晶纳米晶合金试样,利用XRD、SEM、Gleeble3500、VSM等分析了不同烧结温度下烧结块体试样的相转变特性、微观形貌、力学性能和磁学性能。结果表明,在500 MPa的烧结压力下.随着烧结温度的升高,烧结试样中的非品相开始逐渐晶化,烧结试样的致密度、抗压强度、微观硬度、饱和磁化强度均显著提高;在500 MPa的烧结压力和823.15 K的烧结温度下。获得了密度为6.6 g/cm3,抗压强度为1500 MPa,饱和磁化强度为1.3864 T的非晶纳米晶磁性材料。
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Fe75Zr3Si13B9 magnetic amorphous powders were fabricated by mechanical alloying. Bulk amorphous and nanocrystalline alloys with 20 mm in diameter and 7 mm in height were fabricated by the spark plasma sintering technology at different sintering temperatures. The phase composition, glass transition temperature (Tg), onset crystallization temperature (Tx), peak temperature (Tp) and super-cooled liquid region (ΔTx) of Fe75Zr3Si13B9 amorphous powders were analyzed by X-ray diffraction (XRD) and differential scanning calorimetry (DSC). The phase transition, microstructure, mechanical properties and magnetic performance of the bulk alloys were discussed with X-ray diffractometer, scanning electron microscope (SEM), Gleeble 3500 and vibration sample magnetometer (VSM), respectively. It is found that with the increase in the sintering temperature at the pressure of 500 MPa, the density, compressive strength, micro-hardness and saturation magnetization of the sintering samples improved significantly, the amorphous phase began to crystallize gradually. Finally, the desirable amorphous and nanocrystalline magnetic materials at the sintering temperature of 863.15 K and the pressure of 500 MPa have a density of 6.9325 g/cm3, a compressive strength of 1140.28 MPa and a saturation magnetization of 1.28 T.
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牌号、交货日期、优先级、需求量等是磁性材料生产工单的属性,计划员需要依据上述属性寻求最优的生产工单组合以最小化生产成本并提高生产效率.针对磁性材料企业人工组炉存在的组炉时间长,组炉结果不优化问题.本文建立了磁性材料生产工单组炉优化模型.提出将该组炉问题转化为伪旅行商问题,并采用一种改进遗传算法求解.染色体编码采用从1到Ⅳ的自然数编码方式,并设计一种基于最早完工日期规则的初始种群产生方法.引入精英选择策略和改进的贪心三交叉算子,优化遗传算法收敛速度和精度;引入逆转算子,提高遗传算法全局搜索能力.基于实际生产数据的仿真实验表明,建立的磁性材料组炉优化模型是合适的,所提改进算法是有效的.
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人类对能源需求的日益增长和资源环境的逐步恶化,使得充分发展新材料,特别是在电机、变压器等电工装备中广泛使用的先进电工磁性材料,以期节能降耗,已经成为全球共识。以电工钢片、软磁复合材料等为代表的电工磁性材料的创新发展及其应用,已经成为电气工程领域不可阻挡的趋势,对电力系统深层次的影响亦愈发凸显,各国学术界和工程界均给予极大关注。本文全面综述国内外当前典型先进电工磁性材料的特性与发展,并厘清进一步的研发思路与方向。本文从先进电工磁性材料的分类、特性及其应用和发展趋势角度,重点讨论了先进电工磁性材料可能及潜在的发展需求及态势,供读者参考。
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以地下水厂含铁污泥为原料,利用一步溶剂热法制备出含有Fe3O4 的磁性材料。采用磁学性质测量系统、X 射线衍射仪、穆斯堡尔谱仪、X 射线光电子能谱仪和扫描电镜对铁泥和磁性材料进行表征。结果表明:地下水厂铁泥含铁量较低(16.6%,质量分数),其杂质主要是硅和铝矿物,粒径约为70 nm,在磁场下不会迁移;经过溶剂热法处理后,生成含有Fe3O4 的椭球形磁性材料,粒径达到1.5 μm,比饱和磁化强度(Ms)可达18.9 A∙m2/kg,在磁场下可迅速向磁极迁移并聚集,体现了良好的磁响应特征。磁性材料对水中亚甲基蓝的吸附效果接近粉末活性炭,在5 min 内对10 mg/L 亚甲基蓝的吸附效率达到92.3%。本研究方法可以处理含铁量较低的铁泥,实现铁泥的资源化利用,制备的磁性材料在染料废水处理中具有潜在的应用价值。