A lágymágneses anyagok ipari alkalmazása a 19. század végén kezdődött. A villamos energia és a távközlési technológia térnyerésével az alacsony széntartalmú acélból motorokat és transzformátorokat gyártottak, a telefonvonal induktív tekercsének mágneses magjában pedig finom vasport, vas-oxidot, finom vashuzalt stb.
Lágymágneses anyagok közös mágneses tulajdonságai
Telítési mágneses indukció intenzitása bs: Mérete az anyag összetételétől függ, és ennek megfelelő fizikai állapota az, hogy az anyagon belül a mágnesezettségi vektorok szépen elrendeződnek. Maradék mágneses indukció intenzitása br: a hiszterézis hurok jellemző paramétere, a b érték, amikor h visszatér 0 értékre. Négyszögletességi arány: br∕bs Kényszererő hc: Olyan mennyiség, amely az anyag mágnesezhetőségi nehézségét jelzi, és függ az anyag összetételétől és hibáitól (szennyeződések, feszültségek stb.). Mágneses permeabilitás μ: a b és h aránya a hiszterézis hurok bármely pontjának, amely szorosan összefügg az eszköz működési állapotával. Kezdeti permeabilitás μi, maximális permeabilitás μm, differenciális permeabilitás μd, amplitúdó permeabilitás μa, effektív permeabilitás μe és impulzus permeabilitás μp. Curie hőmérséklet tc: A ferromágneses anyagok mágnesezettsége a hőmérséklet növekedésével csökken. Egy bizonyos hőmérséklet elérésekor a spontán mágnesezettség megszűnik és paramágnesessé válik. A kritikus hőmérséklet a Curie-hőmérséklet. Meghatározza azt a felső határ hőmérsékletet, amelyen a mágneses eszközök működnek. p veszteség: hiszterézis veszteség ph és örvényáram veszteség pe p=ph plusz pe=af plus bf2 plus c pe ∝ f2 t2 / , ρ csökken, a ph hiszterézisveszteség módszere a koercitív erő csökkentése hc; az örvényáram-veszteség pe csökkentésének módszere a mágneses anyag t vastagságának elvékonyítása és az anyag ρ ellenállásának növelése. A mag vesztesége a szabad csendes levegőben a mag hőmérséklet-emelkedésével függ össze: Teljes teljesítménydisszipáció (mw)/felület (cm2)
