Термомагнитные материалы.

Термомагнитными называют материалы, характеризующиеся сильной зависимостью намагниченности от температуры в полях, близких к полю насыщения материала. С точки зрения использова­ния в технике наибольший интерес представляет диапазон темпе­ратур от —60 до +80—100° С. Практическое применение термомаг­нитные материалы находят в магнитных цепях компенсации нежелательного влия­ния температуры на намагниченность системы {магнитные шунты); при решении задач терморегулирования магнитного поля по заданному закону в цепях термосигнализации и термоконтроля.

Из термомагнитных сплавов наиболее перспективными являют­ся сплавы системы железо—никель—хром, получившие на­звание компенсаторов. Они отличаются обратимостью маг­нитных свойств в широком диапазоне температур от —65 до +180° С, большими значениями намагниченности насыщения и тем­пературного коэффициента TKBr. Наибольшее распростра­нение получили сплавы 33НХ3Г2, 31НХ3Г, 33НЮ1, имеющие высо­кую линейность магнитных характеристик, воспроизводимые пара­метры, хорошую механическую обрабатываемость.

Многослойные термомагнитные материалы по­лучают совместной прокаткой листов, полос из термомагнитных сплавов с различными свойствами. мате­риала. Такие материалы отличаются слабой зависи­мостью намагниченности насыщения от напряженности поля, малыми значениями полей насыщения. К преимуществам многослой­ных материалов по сравнению с компенсаторами относят возможность заранее рассчитать свойства материала, разнообразие полу­чаемых характеристик, однотипность технологии производства.

В качестве термомагнитных материалов возможно также применение магнитомягких ферритов с низкой температурой Кюри, например 600НН, 2000НМ и др. Такие ферриты применяют в устройствах, которые работают в диапазоне температур с расши­ренной положительной областью. К недостаткам ферритов этих ма­рок, как термомагнитных материалов, относят малые значения ин­дукции насыщения и плохую воспроизводимость термомагнитных свойств.