Исследование свойств магнитно-мягких композиционных материалов в частотном диапазоне гармонических колебаний до 100 кГц

  • Геннадий Антонович Говор Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению, ул. П. Бровки, 19, 220072, г. Минск, Беларусь
  • Артем Олегович Ларин Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению, ул. П. Бровки, 19, 220072, г. Минск, Беларусь https://orcid.org/0000-0001-6737-8268
  • Валерий Михайлович Добрянский Белорусский государственный аграрный технический университет, пр. Независимости, 99, 220023, г. Минск, Беларусь

Аннотация

Исследованы динамические свойства композиционного магнитно-мягкого материала в диапазоне частот до 100 кГц при изменении толщины изоляционного слоя и размеров частиц железа. Показано, что с увеличением толщины изоляционного слоя потери на перемагничивание уменьшаются, но одновременно с этим имеет место снижение магнитной индукции насыщения и магнитной проницаемости. Следовательно, решение уменьшить потери за счет увеличения толщины изоляционного покрытия не всегда является оптимальным. Предпочтительнее достичь снижения потерь на перемагничивание путем повышения удельного сопротивления изоляционного слоя при его минимальной толщине.

Биографии авторов

Геннадий Антонович Говор, Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению, ул. П. Бровки, 19, 220072, г. Минск, Беларусь

доктор физико-математических наук; главный научный сотрудник лаборатории физики магнитных материалов

Артем Олегович Ларин, Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению, ул. П. Бровки, 19, 220072, г. Минск, Беларусь

аспирант лаборатории физики магнитных материалов. Научный руководитель – доктор физико-математических наук К. И. Янушкевич

Валерий Михайлович Добрянский, Белорусский государственный аграрный технический университет, пр. Независимости, 99, 220023, г. Минск, Беларусь

доктор технических наук; профессор кафедры физики агроэнергетического факультета

Литература

  1. Govor GA, Larin AO. [The magnetic properties of a magnetically soft composite material for use in the low-frequency range]. Perspektivnye materialy. 2018;7:43– 48. DOI: 10.30791/1028-978X-2018-7-43-48. Russian.
  2. Govor GA, Mihnevich VV. [Composite soft magnetic materials based on iron powders]. Neorganicheskie materialy. 2007;43(7):805–807. Russian.
  3. Govor GA, Vecher AK, Mityk VI. [Composite soft magnetic materials based on iron powders and prospects for their use in engineering]. Metallofizika i noveishie tekhnologii. 2012;34(4):439 – 444. Russian.
  4. Grande MA, Ferraris L, Francici F, Poskovic E. New SMC material for small electric machine. IEEE Transaction on Industry Applications. 2018;54(1):195–203.
  5. Xinran Y, Yongjian L, Qingxin Y, Changgeng Z, Yang L, Xuehai G. Research of harmonic effects on core losses in SMC materials. IEEE Transaction on Magnetic. 2018;55(2):1–5. DOI: 10.1109/TMAG.2018.2869659.
  6. Govor GA (Belarus), Mityk VI (Belarus), Tamonov AV (Russia), inventors. A method of manufacturing a soft magnetic composite material. Russian Federation patent 2465669. 2012 October 27. Russian.
  7. Sychov VV. Slozhnie termodinamicheskie sistemy [Complex thermodynamic systems]. Moscow: Nauka; 1980, 208 p. Russian.
Опубликован
2020-01-29
Ключевые слова: композиционный материал, магнитно-мягкий материал, магнитные свойства, гистерезисные потери
Как цитировать
Говор, Г. А., Ларин, А. О., & Добрянский, В. М. (2020). Исследование свойств магнитно-мягких композиционных материалов в частотном диапазоне гармонических колебаний до 100 кГц. Журнал Белорусского государственного университета. Физика, 1, 60-66. https://doi.org/10.33581/2520-2243-2020-1-60-66
Раздел
Физика конденсированного состояния