磁性体
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可逆温度変化(可逆減磁)、不可逆温度変化(不可逆減磁)については、特にHcjの温度係数に注意する必要があり、磁石形状によるパーミアンス係数も重要な要素になる[6]
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出典検索?: "磁性体" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2007年8月)


圧粉心

純鉄・パーマロイセンダスト合金などの磁性材料を粉砕した後、圧縮形成したもので、粉体間の電気抵抗が大きく、うず電流損が小さい。



アモルファス合金

変圧器の鉄心圧延したものである。

大型回転機に使用される。



小型電動機用磁性鋼帯

鉄損が大きい。

小型回転機に使用される。



磁極用鋼帯

機械的強度が大きい。

回転機の回転子に使用される。



磁気記録用磁性材料

酸化鉄(III)ヘマタイト

クロム酸化鉄(フェリクロム、FeCr)

コバルト酸化鉄

メタル磁性体

バリウムフェライト(BaFe)磁性体


出典[脚注の使い方]^ 「したしむ磁性」 朝倉書店 ISBN 4-254-22764-7
^AGM・VSMの原理・特長と磁性材料の評価
^ a b世界初、レアアースレス磁石(強磁性窒化鉄)粉末の単相分離・生成に成功
^ 最大エネルギー積
^ a b c d 最大エネルギー積
^ a b c d磁気特性の温度変化(熱減磁、低温減磁)

関連項目

常磁性

強磁性

反強磁性

フェリ磁性

スピングラス

典拠管理データベース: 国立図書館

日本


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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