Hvad er de magnetiske materialer? Hvad er forskellen mellem permanent magnet og blød magnet?
Ifølge forskellen mellem ferromagnetisk tvangskraft, hysteresekurve og magnetiseringskurve kan den opdeles i tre kategorier
(1) Blødt magnetisk materiale: høj magnetisk permeabilitet, let at magnetisere og afmagnetisere (stor initial magnetisk modtagelighed). Mætningsmagnetisk induktion er stor, tvangskraften (Hc) er lille, arealet af hysteresesløjfen er smalt og langt, og tabet er lille (HdB-området er lille). Inklusive magnetisk rent jern, siliciumstålpermalloy (Fe, Ni) ferrit, er det mest udbredte bløde magnetiske materiale jernsiliciumlegering (siliciumstålplade) og forskellige bløde ferriter.


Anvendelsen af bløde magnetiske materialer omfatter hovedsageligt:
Anvendes hovedsageligt i magnetisk antenne, induktor, transformer, magnethoved, øretelefon, relæ, vibrator, tv-afbøjningsåg, kabel, forsinkelseslinje, sensor, mikrobølgeabsorberende materiale, elektromagnet, accelerator højfrekvent accelererende hulrum, magnetfeltsonde, magnetisk substrat, magnetisk feltafskærmning, højfrekvent slukningsenergiindsamling, elektromagnetisk borepatron, magnetisk følsomme komponenter (såsom magneto-kaloriske materialer som afbrydere) osv.
(2) Permanent magnet material: large coercive force (Hc) (>102A/m), stor remanens Br, stort hysteresesløjfeområde og stort tab. For eksempel er de almindeligt anvendte permanentmagnetmaterialer opdelt i AlNiCo permanentmagnetlegering, FeCrCo permanentmagnetlegering, permanent ferrit, sjældne jordarters permanentmagnetmateriale og komposit permanentmagnetmateriale. Anvendelser: Hysteresesløjfen er bred og fed, og den kan opretholde stærk magnetisme i lang tid efter magnetisering.
Anvendelsen af permanentmagnetmaterialer omfatter hovedsageligt:


①Applikationer baseret på princippet om elektromagnetisk kraft omfatter hovedsageligt: højttalere, mikrofoner, målere, knapper, motorer, relæer, sensorer, kontakter osv.
②Applikationer baseret på princippet om magnetoelektricitet omfatter hovedsageligt: magnetroner og vandrende bølgerør og andre mikrobølgerør, billedrør, titaniumpumper, mikrobølgeferritenheder, magnetoresistive enheder, Hall-enheder osv.
③Applikationer baseret på princippet om magnetisk kraft omfatter hovedsageligt: magnetiske lejer, mineralkoncentratorer, magnetiske separatorer, magnetiske patroner, magnetiske tætninger, magnetiske tavler, legetøj, skilte, kombinationslåse, kopimaskiner, temperaturregulatorer osv. Andre applikationer omfatter: magnetisk terapi, magnetiseret vand, magnetisk anæstesi mv.
(3) Momentmagnetisk materiale: Br=BS, Hc er ikke stor, og hystereseløkken er rektangulær. Såsom manganmagnesiumferrit, lithiummanganferrit osv. Dens hystereseløkke er rektangulær, og den resterende magnetisme i to retninger kan bruges til at repræsentere computerens binære "0" og "1", så det er velegnet til fremstilling af "hukommelses"-komponenter. Momentmagnetiske materialer er opdelt i ferritmomentmagnetiske materialer, amorfe legeringsmomentmagnetiske materialer, nanokrystallinske momentmagnetiske materialer og mikrokrystallinske momentmagnetiske materialer i henhold til deres magnetiske egenskaber. Momentmagnetiske materialer bruges hovedsageligt i random access memory-enheder på elektroniske computere og kan også bruges i magnetiske forstærkere, transformere, pulstransformatorer osv. Brug af denne type materiale som en magnetisk belægning kan bruges til at lave magnetiske tromler, magnetiske diske , magnetkort og diverse magnetbånd. Den remanente induktionsintensitet Br af det magnetiske momentmateriale er meget høj, tæt på den mætningsmagnetiske induktionsintensitet Bs og har en næsten rektangulær hysteresesløjfe i den lette magnetiseringsretning, og det magnetiske momentforhold Br/Bs er normalt over 85 procent.
