Электричество и магнетизм. - 79 стр.

UptoLike

80
теризует способность ферромагнетика сохранять состояние с по-
стоянной намагниченностью. Можно показать, что потери энер-
гии при перемагничивании ферромагнетика пропорциональны
площади петли гистерезиса.
Различные ферромаг-
нетики дают разные гисте-
резисные петли. В зависи-
мости от значения коэрце-
тивной силы различают
магнито-мягкие и магнито-
твердые ферромагнетики.
Магнито-мягкие ферро-
магнетики отличаются ма-
лым значением коэрцетив-
ной силы и малыми поте-
рями энергии при пере-
магничивании (мала площадь петли гистерезиса). Такие материа-
лы используются при изготовлении трансформаторов, электриче-
ских машин и т.п. Для перемагничивания магнито-твердых фер-
ромагнетиков необходимы сравнительно большие магнитные по-
ля. Такие материалы используются для изготовления постоянных
магнитов.
О
а
Н
J
-Н
C
Н
C
Рис. 6.6
В последние десятилетия очень большое значение приобре-
ли полупроводниковые ферромагентики
ферриты, химические
соединения, созданные на основе окислов металлов. Для ферри-
тов характерны большое удельное сопротивление и заметные
ферромагнитные свойства. Ферриты широко применяются для
изготовления ферритовых антенн, сердечников радиочастотных
контуров, для создания магнитных покрытий на магнитных лен-
тах и дисках различного назначения (магнитофонные ленты, ком-
пьютерные дискеты и жесткие диски).
Остаточная намагниченность ферромагнетика может быть
нарушена при его сотрясении. Аналогично действует нагревание
ферромагнетика. С повышением температуры остаточная намаг-
ниченность уменьшается, и при достаточно высокой температу-
ре, называемой точкой Кюри, она исчезает полностью. При тем-
                              80

теризует способность ферромагнетика сохранять состояние с по-
стоянной намагниченностью. Можно показать, что потери энер-
гии при перемагничивании ферромагнетика пропорциональны
площади петли гистерезиса.
                                          Различные ферромаг-
                 J             а     нетики дают разные гисте-
                                     резисные петли. В зависи-
                                     мости от значения коэрце-
                                     тивной силы различают
          -НC    О                   магнито-мягкие и магнито-
                        НC       Н
                                     твердые ферромагнетики.
                                     Магнито-мягкие     ферро-
                                     магнетики отличаются ма-
                                     лым значением коэрцетив-
              Рис. 6.6               ной силы и малыми поте-
                                     рями энергии при пере-
магничивании (мала площадь петли гистерезиса). Такие материа-
лы используются при изготовлении трансформаторов, электриче-
ских машин и т.п. Для перемагничивания магнито-твердых фер-
ромагнетиков необходимы сравнительно большие магнитные по-
ля. Такие материалы используются для изготовления постоянных
магнитов.
     В последние десятилетия очень большое значение приобре-
ли полупроводниковые ферромагентики − ферриты, химические
соединения, созданные на основе окислов металлов. Для ферри-
тов характерны большое удельное сопротивление и заметные
ферромагнитные свойства. Ферриты широко применяются для
изготовления ферритовых антенн, сердечников радиочастотных
контуров, для создания магнитных покрытий на магнитных лен-
тах и дисках различного назначения (магнитофонные ленты, ком-
пьютерные дискеты и жесткие диски).
     Остаточная намагниченность ферромагнетика может быть
нарушена при его сотрясении. Аналогично действует нагревание
ферромагнетика. С повышением температуры остаточная намаг-
ниченность уменьшается, и при достаточно высокой температу-
ре, называемой точкой Кюри, она исчезает полностью. При тем-