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磁性材料的表征

阅读:346发布:2020-05-13

IPRDB可以提供磁性材料的表征专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且通过把高能永磁材料露放在磁场强度变化率各自不同的序列脉冲磁场中,检测总磁场强度,检测由各个脉冲,包括样品中感应出的涡流在样品中所产生的总磁场,并从所说的磁场中消除涡流成份,由此来获得与样品的磁特性相关的净磁场来表征高能永磁材料。脉冲磁场最好是通过一个筒形电磁线圈电容器产生的,通过保持波形恒定和改变脉冲宽度,例如,通过在与电感器和补偿电阻器在一起的筒形电磁线圈上提供抽头,以能够在所使用的抽头的范围内使电阻对电感之比保持基本恒定来产生磁场强度变化率。,下面是磁性材料的表征专利的具体信息内容。

1.一种用于测量样品磁性材料之磁特性的设备,所述设备包 括用于产生一个施加到样品上的脉冲磁场的装置;用于确定外加磁 场强度的装置;和用于检测按样品磁特性在样品中产生的总磁场的 装置,其中总磁场包括样品中感应出的涡流所产生的磁场,其特征 在于,所述设备还包括向样品施加序列脉冲磁场的装置,这些脉冲 具有各自不同的磁场强度变化率;用于通过对检测到的总磁场和检 测到的外加磁场强度进行计算,从样品中产生的各磁场中消除涡流 成份的装置;以及用于输出所产生信号的输出装置。

2.根据权利要求1所述的设备,其特征在于,所述样品与一个 筒形电磁线圈保持耦合关系。

3.根据权利要求1或2所述的设备,其特征在于,其中所述脉 冲磁场发生装置包括一个或多个电容器。

4.根据权利要求2所述的设备,其特征在于,所述筒形电磁线 圈具有一个或多个抽头以便有选择地改变该线圈的电感。

5.根据权利要求4所述的设备,其特征在于,还包括一个补偿 电阻器和任选的一个电感器,由此能够在所选择的电感范围使电阻 对电感之比基本保持为一个常数。

6.根据权利要求2所述的设备,其特征在于,用于确定外加磁 场强度的装置和用于检测样品中总磁场的装置包括传感线圈。

7.根据权利要求6所述的设备,其特征在于,传感线圈与筒形 电磁线圈同轴放置。

8.根据权利要求1或2所述的设备,其特征在于,还包括用于 对所产生的信号进行积分,放大以及任选的数字化和存贮的测量装 置,该装置与信号输出装置运行相连。

9.根据权利要求8所述的设备,其特征在于,所述测量装置与 脉冲发生装置和检测装置是电绝缘的。

10.一种用于测量样品磁性材料之磁特性的方法,其特征在 于,所述方法包括把样品磁性材料露放在磁场强度变化率各自不同 的序列脉冲磁场中;检测总磁场强度;检测由各脉冲、包括样品中 感应出的涡流在样品中产生的总磁场;以及通过对检测到的总磁场 和检测到的外加磁场强度进行计算,从所述磁场中消除涡流成份, 由此获得与样品磁特性相关的净磁场。    

说明书全文

本发明涉及通过测量磁性材料的磁特性来表征磁性材料的内 容。本发明特别适合于高能永磁体的表征,当然并不仅限于此。

永磁体正在稳步地成为民用和工业用这两个领域更加平凡使 用的材料,而且通过采用象稀土/铁材料这样的新材料,例如钕- 铁-硼,使磁性能得到改善。这样的新材料具有极高的本征矫顽磁 性,以致于传统技术不能对其进行表征。为了测量这种材料的完整 的磁滞回线,以从中推导出磁特性,需要一个足以产生高达15泰 斯拉或更高的磁通密度的外加磁场;这种需要随着新出现的磁性材 料,例如钐-铁-氮化物的发展而必然增加。

现存的测量磁特性的仪器包括磁导仪和振荡样品磁强计。在磁 导仪中,磁性样品放在一个电磁体两极间的闭合磁路中,当监测磁 性样品的工作点时,向电磁体以缓慢地斜线上升和下降的方式施加 电流。该仪器可以测出零自消磁系数和很小的不利的涡流效应,但 是由于电磁体的铁轭所带来的限制作用,该仪器的最大有效施加磁 场的能量所产生的磁通密度也只有约2泰斯拉。即使使用钴铁极靴 聚焦磁力线,对于高性能的三维变化(transition)的合金磁体也还是 不够的,而且限制了该仪器只能对已在更强磁场中预磁化了的样品 的第二象限特性部分进行测量。

振动样品磁强计可以采用超导电磁线圈来产生施加的磁场,由 此可以获得高达约20泰斯拉的磁通密度。但是,这种仪器的投资 和运行费用使得它只限于在研究领域中使用而不能在其它任何领 域使用,而且对于许多工业应用来说,它的操作时间实在是太慢 了。

因此,需要有一种仪器,这既能提供磁特性的快速-响应评估, 又能虑及磁体形状、在投资和运行费用等,使它能够应用于工业以 及研究领域。已经提出的脉冲磁场磁力测定系统就满足了这种需 要,其中向样品磁体施加脉冲磁场,由传感线圈测量样品磁体中的 外加磁场强度和磁通密度,但是到现在这种系统还不能为实际使用 的仪器提供测量磁特性的根据,这是因为在施加脉冲磁场期间,随 时间变化的磁场会在样品磁体中感应出很强的涡流,从而导致误 差。虽然涡流的负效应可以通过施加一个具有缓慢上升时间的起磁 (magnetising)脉冲来消除,但是这又会增加投资支出。

本发明的一个目的就是提供一种脉冲磁场磁力测定系统,其中 由涡流所产生的误差基本上被消除,而且该系统的成本使得它能够 产品化。本发明的又一个目的是提供一种系统,其中可以检测和/ 或测量所产生的涡流。

根据本发明的一个方面,用于测量样品磁性材料之磁特性的设 备包括用于产生一个施加到样品上的脉冲磁场的装置;用于确定外 加磁场强度的装置;以及用于检测按样品特性在样品中产生的总磁 场的装置,其中总磁场包括样品中感应出的涡流所产生的磁场,该 设备还包括向样品施加序列脉冲磁场的装置,这些脉冲分别具有不 同的磁场强度变化率;用于从样品中产生的各磁场中消除涡流成份 的装置;和用于输出所产生的信号的输出装置。

另一方面,本发明提供一种测量样品磁性材料之磁特性的方 法,该方法包括以下步骤:把样品磁性材料露放在磁场强度的变化 率分别不同的序列脉冲磁场中;检测总磁场强度;检测由各脉冲、 包括样品中感应出的涡流按样品特性在样品中产生的总磁场;从所 述磁场中消除涡流成份,由此获得与样品磁特性相关的净磁场。

观测到的数据可以被认为包括所需的信息并与样品的磁特性 相关,尽管其它在涡流成份消除之前或之后可以消除的磁信息也可 以出现。

计算各脉冲产生的假定涡流的估算值或它们的比值,并且将其 与最后检测到的磁场或它们的比值进行比较,如果需要,则反复比 较,直到估算值基本等于检测值为止,由此可以从样品中产生的各 磁场中消除涡流成份。如果这些最后检测到的磁场彼此基本相等, 那么涡流就基本不存在了;这样本发明还可以确定涡流的存在与 否。

样品最好与一个筒形电磁线圈保持耦合关系,例如放在线圈筒 腔内,用一个或多个被布置成通过筒形电磁线圈放电的电容器来产 生脉冲磁场,这个磁场应使样品磁性材料完全饱和。脉冲最好具有 正弦波的形式。可以通过改变脉冲的波形或宽度来改变在外加磁场 中磁场强度的变化率;最好保持波形基本不变而改变脉冲宽度。可 以通过改变筒形电磁线圈的电感或电容器的电容来改变脉冲宽 度。例如,为了有选择地改变筒形电磁线圈的电感,可以采用一个 或多个抽头以便根据需要使用筒形电磁线圈的一部分或全部;还可 以包括一个补偿电阻器和一个任选的电感器,以使电阻与电感之比 在所用抽头之间的范围内基本保持一个常数。改变脉冲宽度的其它 方法包括改变在电容器和电感器之间的匹配用变压器,以及设置一 个定值电感器和通过增加或减少电容器,或者是把并联电容器电路 变换成串联电容器电路或相反,从而改变电容器输出。

在本说明书中“筒形电磁线圈”是指任何载流线圈,而不管它 的匝数或几何形状。

作为使用电容器的一种替换,可以采用主电源来产生脉冲磁 场,其中通过改变电源供给变化率不同的脉冲。

可以用与筒形电磁线圈同轴设置的传感线圈测量样品中产生 的磁场和外加磁场强度,传感线圈的输出通过例如积分磁通计进行 电积分。在积分和放大之后,信号被数字化并贮存在存贮器中以便 以后分析所用。

对于稀土磁性材料来说,典型的磁脉冲的宽度在0.25到5 ms 范围内。例如,如果脉冲宽度分别为1.2 ms和4.8 ms,则涡流在短 脉冲情况下的影响将一级近似为在长脉冲情况下的4倍。但是对于 一种具体样品,脉冲宽度要由许多因素决定,这包括样品的几何形 状和大小,以及样品的期望传导率。虽然在实际应用中4∶1比值 的磁场变化率的差通常是可以接受的,但是一般来说应该尽可能的 大。

在本发明的一个实施例中,给磁性材料指派一个给定的磁滞回 线特性,假设其代表真正的磁特性,即涡流的净值。模拟的目的在 于确定在何种程度上,这种磁特性能够从适当放置的探测线圈的磁 通匝连数中推导出来。例如,电阻率可以设定为1.42μOHMm, 这是制造商关于一种烧结的钕-铁-硼(NdFeB)磁性材料所提供的典 型数据,并且与铜的0.017μOHMm相比较。外加磁场可以具有 在0.333-5ms范围内的脉冲宽度,然后就可以计算关于各种脉冲宽 度的预期的磁滞回线和在没有涡流情况下所预期的情形(即为一系 列静态磁场的解)。

虽然测量值表明真正的磁特性是不对称的,但是一开始假设的 是磁滞回线关于原点对称。因此,为了确定偏差的原始估计是否恰 当,需对磁特性的对称性进行评估。对偏差的反复校正最终得到一 个能够被认为代表了真正磁特性的对称磁滞回线。为了补偿例如因 外加磁场中不同的正负峰高只产生部分磁化而可能带来的不对 称,可以在施加脉冲磁场之前用经外部-校准的探测线圈来测量由初 始条件所造成的偏差。由于时间常数和在磁性材料插入试验线圈期 间所产生的感应电压的数值与在施加磁性脉冲期间是不同的,所 以,经外部-校准的探测线圈的设计与筒形电磁线圈之筒腔中的传 感线圈不同。

为了防止在一个测量周期中,在筒形电磁线圈和该线圈筒腔中 的传感线圈之间发生可能的击穿灾难,最好使该测量装置与设备的 其余部分电绝缘。例如,该测量装置可以包括一个电子积分器、用 于对模拟输出数字化的装置、一个记忆存贮器,以及既能电绝缘又 可以传输数据的装置,象光隔离器。当筒形电磁线圈和传感线圈之 间发生电击穿时,测量装置的工作电位将跟随筒形电磁线圈的电 位,而不会损坏该设备的其余部分。

现在将结合附图,以举例的方式说明本发明的实施例,附图是 用于样品磁性材料表征的装置线路示意图。

参考附图,样品标注为11并与筒形电磁线圈12保持耦合关 系。样品最好放在筒形电磁线圈和J线圈13里面,但为清楚起见, 附图将其并排放置。J线圈13检测样品的磁化,线圈14检测外加 磁场。线圈13和14最好再与筒形电磁线圈12同轴安装。

该设备还包括一个电源15,它使电容器16充电到一个预定电 平。开关装置17通过筒形电磁线圈12上的两个抽头18,19中的 一个有选择地使电容器16放电,同时开关装置20打开。所得的流 过筒形电磁线圈12的电流产生磁通量,其中一部分与J和H线圈 13、14相耦合。样品11与外加磁场和J线圈13相耦合。形成的 信号在积分器21和22中积分并在模/数转换器23、24中数字 化。然后,所产生的数值下行输入到个人计算机25中,以进行数 据处理。

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