Galvenokārt izmanto divās jomās enerģijas pārveidošanai un informācijas apstrādei
Enerģētikas nozarē, galvenokārt, spēcīga magnētiskā lauka apstākļos, sakausējumam ir augsta magnētiskā indukcija un zemi kodola zudumi. Elektronikas rūpniecībā, galvenokārt, zema vai vidēja sakausējuma apstākļos, ir augsta magnētiskā caurlaidība un zems koercivitātes spēks. Augstās frekvencēs jāizgatavo no plānas sloksnes vai sakausējuma ar augstāku pretestību. Parasti no loksnes vai sloksnes.
Mīkstie magnētiskie materiāli tiek izmantoti apmaiņā pret izmantošanu, jo materiālā tiek inducētas maiņstrāvas magnētiskā laukā, kā rezultātā rodas zudumi. Jo mazāka sakausējuma pretestība, jo lielāks biezums, jo augstāka maiņstrāvas magnētiskā lauka frekvence, jo lielāki virpuļstrāvu zudumi un jo lielāks magnētiskā lauka samazinājums. Šim nolūkam materiāls jāizgatavo no plānākas loksnes (lentes) un jāpārklāj ar izolācijas slāni vai jāizmanto noteiktas metodes, lai virsmai izveidotu oksīda izolācijas slāni. Šādiem sakausējumiem parasti izmanto magnija oksīda elektroforēzes pārklājumu.
Dzelzs-niķeļa sakausējums galvenokārt tiek izmantots maiņstrāvas magnētiskajā laukā, galvenokārt dzelzs jūgam, relejiem, maziem jaudas transformatoriem un magnētiski ekranētiem elementiem.
Permalloy magnētiskā ekranēšanas metodes: Lai novērstu ārēja magnētiskā lauka traucējumus, CRT monitoros bieži vien magnētiskā ekranēšanas funkciju var veikt ārēja CRT elektronu staru fokusēšanas sekcija kopā ar magnētisko ekranēšanu.
kompozīcija | C | P | S | Mn | Si |
≤ | |||||
Saturs (%) | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,3–0,6 | 0,15–0,3 |
kompozīcija | Ni | Cr | Mo | Cu | Fe |
Saturs (%) | 79,0–81,0 | - | 4,8–5,2 | ≤0,2 | Bal |
Termiskās apstrādes sistēma
veikala zīme | Atkvēlināšanas vide | sildīšanas temperatūra | Saglabājiet temperatūru laikā/h | Dzesēšanas ātrums |
1j85 | Sauss ūdeņradis vai vakuums, spiediens nepārsniedz 0,1 Pa | Līdz ar krāsns uzsilšanu līdz 1100–1150 °C | 3–6 | 100 ~ 200 ºC/h ātrumā atdzesējot līdz 600 ºC, ātri uzlādē līdz 300 ºC |
150 0000 2421