Առաջին հերթին պետք է ունենանք որոշ կետերը գիտակցմամբ սահմանելուց առաջ ածանցյալ մագնիսական նյութեր։
Մնացորդային ինդուկցիա
Այն ինդուկցիայի արժեքն է, որը մնում է նյութը մագնիսացնելուց և ապա մագնիսացող դաշտը կրճատելով զրոյի մինչև։ Նշանակվում է Br։
Հակաստիճանային ուժ
Այն բացասական մագնիսական դաշտի քանակությունն է, որը անհրաժեշտ է մնացորդային ինդուկցիան կրճատելու համար զրոյի մինչև։ Նշանակվում է Hc։
Հիսթերեսիսային ցիկլի ընդհանուր մակերեսը հավասար է այն էներգիային, որը ստացվում է, երբ միավոր ծավալով նյութը մագնիսացնում են օպերացիայի ցիկլի ընթացքում։
Մագնիսացման ընթացքում տեղի է ունենում դոմենների աճ և պտույտ։ Երկուսն էլ կարող են լինել հակադարձելի կամ հակադարձելի չլինել։
Մագնիսական նյութերը գլխավորությամբ դասակարգվում են (հակաստիճանային ուժի մեծության հիման վրա) երկու խմբում՝ կứng մագնիսական նյութեր և ածանցյալ մագնիսական նյութեր,
Այժմ կարող ենք անցնել թեմային։ Ածանցյալ մագնիսական նյութերը կարելի է հեշտորեն մագնիսացնել և դեմագնիսացնել։ Սա այն պատճառով է, որ համարյա փոքր էներգիան է անհրաժեշտ դարձնելու համար։ Այս նյութերն ունեն հակաստիճանային դաշտ, որը շատ փոքր է, որը պակաս է 1000A/m-ից։
Այս նյութերի դոմենների աճը կարելի է հեշտորեն իրականացնել։ Նրանք գլխավորությամբ օգտագործվում են ֆլյուքսի ավելացման համար և/կամ էլեկտրական հոսանքով ստեղծված ֆլյուքսի ճանապարհը համար։ Ածանցյալ մագնիսական նյութերի գնահատման հիմնական պարամետրերն են պարամագնությունը (որը օգտագործվում է նյութի ազդեցության որոշման համար կիրառվող մագնիսական դաշտի վրա), հակաստիճանային ուժը (որը արդեն քննարկվել է), էլեկտրական հաղորդականությունը (նյութի հաղորդականությունը էլեկտրական հոսանքի համար) և սատուրացման մագնիսացիոն հաստատունը (նյութը կարող է ստեղծել մագնիսական դաշտի առավելագույն քանակը)։
Այն անհարմար ցիկլն է, որը նյութը հետևում է մագնիսացող դաշտի ալտերնատիվ ազդեցության դեպքում։ Ածանցյալ մագնիսական նյութերի համար ցիկլը կլինի փոքր մակերեսով (գծապատկեր 2)։ Այսպիսով, հիսթերեսիսային կորուստը նվազագույն է։
Մաքսիմալ պարամագնություն։
Փոքր հակաստիճանային ուժ։
Փոքր հիսթերեսիսային կորուստ։
Փոքր մնացորդային ինդուկցիա։
Բարձր սատուրացման մագնիսացիոն հաստատուն։
Որոշ կարևոր ածանցյալ մագնիսական նյութերը հետևյալն են.
Թուղթային արդյունք
Թուղթային արդյունքը պարունակում է շատ փոքր կարբոնի քանակը (> 0.1%)։ Այս նյութը կարող է բարելավվել ստանալու մաքսիմալ պարամագնություն և փոքր հակաստիճանային ուժ համապատասխան տեխնոլոգիայի օգնությամբ դարձնելու համար ածանցյալ մագնիսական նյութ։ Բայց այն ստեղծում է էդի հոսանքի կորուստ, երբ այն ներկայացվում է շատ բարձր ֆլյուքսի խտության դեպքում ցածր հաղորդականության պատճառով։ Այսպիսով, այն օգտագործվում է ցածր հաճախականության կիրառություններում, ինչպիսիք են էլեկտրական սարքերի կոմպոնենտները և էլեկտրոմագնիսի միջոց։
Սիլիկոն թուղթային ալոյններ
Այս նյութը ամենաշատը օգտագործվող ածանցյալ մագնիսական նյութն է։ Սիլիկոնի ավելացումը կարող է ավելացնել պարամագնությունը, ցածր էդի հոսանքի կորուստը հաղորդականության ավելացման պատճառով, ցածր հիսթերեսիսային կորուստ։ Նրանք օգտագործվում են էլեկտրական պտտվող սարքերում, էլեկտրոմագնիսներում, էլեկտրական սարքերում և տրանսֆորմատորներում։
Նիկել թուղթային ալոյններ (Հիպերնիկ)
Այն օգտագործվում է կապակցության սարքերում, ինչպիսիք են աուդիո տրանսֆորմատորները, գրառման գլուխները և մագնիսական մոդուլատորները բարձր սկզբնական պարամագնության պատճառով թույլ դաշտերում։ Նրանք նաև ունեն ցածր հիսթերեսիսային և էդի հոսանքի կորուստ։
Գրանցման ուղղված թուղթային ստալը. օգտագործվում է տրանսֆորմատորների կորի ստեղծման համար։
Մու-մետաղը. օգտագործվում է ցանկացած սարքավորումների համար նվազագույն տրանսֆորմատորներում։
Քարային մագնիսները. օգտագործվում են միկրովայլային սարքերի և համակարգչային հիշողության սարքերի համար։
Ածանցյալ մագնիսական նյութերի համար գոյություն ունեն գլխավորությամբ երկու տեսակի կիրառություններ՝ AC կիրառություններ և DC կիրառություններ։