3[1]



使 使MRISQUIDMRAM

磁性体材料の評価

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磁性材料の評価は、磁場を正負の磁場に掃引させることに得られるヒステリシスカーブによる解析が主だが、測定結果は、測定対象物の磁気モーメントの平均値となるので、対象物中の磁気相互作用や保磁力の分布に対する情報は得ることができない。近年では、ナノスケールの磁性材料やナノコンポジット磁石などの研究も盛んになっており、磁気特性を評価するためには、平均化された特性だけでなく、材料中の構成物質間の相互作用などについての評価も重要になってきている[2]

保磁力

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磁化された磁性体を磁化されていない状態に戻すために必要な反対向きの外部磁場の強度。

飽和磁化

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飽和磁化は材料固有の磁気物性値で強磁性物質を磁界中に置いて磁界を増加させていくとある磁界以上で磁化が一定となる。この磁化を飽和磁化という。温度の上昇とともに、飽和磁化は減少する[3]

最大エネルギー積

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磁石が持つエネルギーの大きさは、B-H減磁曲線上の磁束密度Bと磁場Hの積に比例する。このBxHの最大値を最大エネルギー積(BH)maxと呼び、kJ/m3(MGOe)で表す[4]

パーミアンス係数

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Hd Hd[5]

Hd = -NJ N 

NPc使[5]

Pc = -Bd/Hd

NPc[5]

PcN[5]

Pc = 1-N/N

結晶磁気異方性定数

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結晶磁気異方性定数は材料固有の磁気物性値で、磁石特性のひとつである保磁力と関連しており、この定数が大きければ大きいほど保磁力を大きくすることが可能で磁化しやすい結晶軸方向に磁化させるエネルギーと磁化しにくい結晶軸方向に磁化させるエネルギーの差を表す[3]

熱減磁、低温減磁

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[6]

[6]

[6]

Hcj[6]

電気機器用磁性材料

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使




使




使


(III)

FeCr





BaFe

出典

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関連項目

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