Новые интеллектуальные материалы и конструкции. Свойства и применение






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Новые интеллектуальные материалы и конструкции. Свойства и применение

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 141 142 143 144 145 146 147... 220 221 222
 

146 Глава 7. Магнитострикция
анизотропией магнитных свойств. Однако в последнее время эти мате­риалы оказались в тени более мощных пьезоэлектриков и магнитострик­ционных компаундов. Их примером является титанат циркониевокис-лого свинца (ТЦС) (табл. 7.1).
В этот период появились и другие магнитострикционные материа­лы, например керамические ферромагнетики на основе кобальта. Их достоинствами являются повышенная деформация и высокое электри­ческое сопротивление, приближающееся к диэлектрикам, а недостатка­ми - большая анизотропия магнитных свойств и низкая механическая прочность.
Таблица 7.1. Магнитострикционные постоянные монокристаллических (X) и поликристаллических т и Хи1) материалов [11, 12]
Х (х106)
МхЮ6)
Монокристаллы
Железо (Fe) 21
-21
-
Никель (Ni) -46
-24
-
Поликристаллы
Никель (термообработанный)
-
300
Пермаллой 45
-
120
Пермендюр 2V
-
1540
Сегнетоэлектрики
ТЦС III
-
<1000
Ситуация резко изменилась в начале 60-х годов, когда было обнару­жено, что тяжелые редкоземельные элементы Gd, Tb, Dy, Но, Ег и т.д. имеют очень большие магнитные моменты и проявляют сильное маг-нитострикционное поведение [8-10]. Тем не менее на практике эти материалы применялись очень мало, поскольку редкоземельные эле­менты проявляют сильную ферромагную намагниченность лишь при очень низких температурах (<50 К), а при комнатной температуре выше точки Кюри они являются парамагнетиками. Кроме того, эти материа­лы имеют очень сильную анизотропию магнитных свойств и, как след­ствие, для их намагничивания требуется очень большое магнитное поле. По этим причинам использовать магнитострикционное поведение дан­ных материалов на практике оказалось очень трудно. Для решения этих проблем начали интенсивно исследовать возможность использования интерметаллических соединений и сплавов редкоземельных и других металлов типа R-Zn, R-A1 и R-Fe.
На процесс намагничивания влияют температура и внешняя нагруз­ка. Магнитострикционный эффект называют положительным, если при одноосном сжатии материал намагничивается перпендикулярно оси сжа­тия. Если к такому материалу прикладывается растягивающая сила, он намагничивается вдоль направления действия силы. Для магнитострик­ционных материалов с отрицательным эффектом направление намаг-
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 141 142 143 144 145 146 147... 220 221 222

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Наплавка и напыление
Термическая обработка сплавов: Справочник
Цветные металлы и сплавы: Справочник
Новые интеллектуальные материалы и конструкции. Свойства и применение
Индукционная наплавка твердых сплавов
Ультразвуковая дефектоскопия: Справ. пособие
Процессы цементации в цветной металлургии

rss
Карта