Шта су магнетни материјали? Која је разлика између трајног магнета и меког магнета?
Према разлици феромагнетне коерцитивне силе, криве хистерезе и криве магнетизације, може се поделити у три категорије
(1) Меки магнетни материјал: висока магнетна пермеабилност, лако се магнетизује и демагнетизује (велика почетна магнетна осетљивост). Магнетна индукција засићења је велика, коерцива (Хц) је мала, површина петље хистерезе је уска и дуга, а губитак је мали (површина ХдБ је мала). Укључујући чисто магнетно гвожђе, ферит од пермалоја од силицијумског челика (Фе, Ни), најраспрострањенији меки магнетни материјал је легура гвожђа силицијум (лим од силицијумског челика) и разни меки ферити.


Примене меких магнетних материјала углавном укључују:
Углавном се користи у магнетној антени, индуктору, трансформатору, магнетној глави, слушалицама, релеју, вибратору, јарму за скретање ТВ-а, каблу, линији одлагања, сензору, материјалу који апсорбује микроталасне пећнице, електромагнету, шупљини за убрзавање високе фреквенције, сонди магнетног поља, магнетној подлози, магнетном заштита поља, високофреквентно прикупљање енергије гашења, електромагнетна стезна глава, компоненте осетљиве на магнет (као што су магнетно-калорични материјали као прекидачи) итд.
(2) Permanent magnet material: large coercive force (Hc) (>102А/м), велика реманенција Бр, велика површина петље хистерезе и велики губитак. На пример, најчешће коришћени материјали са трајним магнетом подељени су на легуру АлНиЦо перманентних магнета, легуру трајних магнета ФеЦрЦо, перманентни ферит, материјал од ретких земаља перманентног магнета и композитни материјал перманентног магнета. Употреба: Хистерезисна петља је широка и дебела и може задржати јак магнетизам дуго времена након магнетизације.
Примене материјала са трајним магнетима углавном укључују:


①Апликације засноване на принципу електромагнетне силе углавном укључују: звучнике, микрофоне, бројила, дугмад, моторе, релеје, сензоре, прекидаче итд.
②Апликације засноване на принципу магнетоелектричности углавном укључују: магнетроне и путујуће таласне цеви и друге микроталасне цеви, сликовне цеви, титанијумске пумпе, микроталасне феритне уређаје, магнеторезивне уређаје, Халл уређаје итд.
③Апликације засноване на принципу магнетне силе углавном укључују: магнетне лежајеве, концентраторе минерала, магнетне сепараторе, магнетне стезне главе, магнетне заптивке, магнетне табле, играчке, знакове, комбиноване браве, копир апарате, регулаторе температуре, итд. Остале примене укључују: магнетну терапију, магнетизована вода, магнетна анестезија итд.
(3) Моментни магнетни материјал: Бр=БС, Хц није велики, а хистерезисна петља је правоугаона. Као што је манган магнезијум ферит, литијум манган ферит, итд. Његова хистерезисна петља је правоугаона, а резидуални магнетизам у два правца се може користити за представљање бинарних „0“ и „1“ рачунара, тако да је погодан за израду компоненти „меморије“. Моментни магнетни материјали су подељени на магнетне материјале феритног момента, магнетне материјале момента аморфне легуре, магнетне материјале нанокристалног момента и магнетне материјале микрокристалног момента према њиховим магнетним својствима. Моментни магнетни материјали се углавном користе у меморијским уређајима са случајним приступом електронских рачунара, а могу се користити и у магнетним појачивачима, трансформаторима, импулсним трансформаторима итд. Коришћење ове врсте материјала као магнетне превлаке може се користити за израду магнетних бубњева, магнетних дискова , магнетне картице и разне магнетне траке. Интензитет преостале индукције Бр моментног магнетног материјала је веома висок, близак интензитету магнетне индукције засићења Бс, и има скоро правоугаону петљу хистерезе у правцу лаког магнетизирања, а моментни магнетни однос Бр/Бс је обично изнад 85 процената.
