磁性材料及器件

磁性材料及器件杂志 部级期刊

Journal of Magnetic Materials and Devices

杂志简介:《磁性材料及器件》杂志经新闻出版总署批准,自1970年创刊,国内刊号为51-1266/TN,是一本综合性较强的电力期刊。该刊是一份双月刊,致力于发表电力领域的高质量原创研究成果、综述及快报。主要栏目:研究·分析·实验、工艺·技术·应用、综述·动态·评论、专题讲座

主管单位:中国电子科技集团公司
主办单位:中国西南应用磁学研究所
国际刊号:1001-3830
国内刊号:51-1266/TN
全年订价:¥ 220.00
创刊时间:1970
所属类别:电力类
发行周期:双月刊
发行地区:四川
出版语言:中文
预计审稿时间:1个月内
综合影响因子:0.71
复合影响因子:0.27
总发文量:1307
总被引量:4344
H指数:24
引用半衰期:5.1875
立即指数:0.0202
期刊他引率:0.8629
平均引文率:9.4545
  • 热应力对FeCo薄膜磁晶各向异性能的影响

    作者:何志童; 刘曦; 曹江伟 刊期:2019年第06期

    采用磁控溅射的方法在300℃下,分别在热膨胀系数相差较大的玻璃和NaCl单晶基片上沉积了Cr90Ru10(002)/Rh(002)/Fe40Co60(002)/Rh多层膜,以研究热应力对FeCo薄膜的磁晶各向异性能的影响。对样品进行X射线衍射(XRD)分析,研究了薄膜的外延生长关系。通过计算样品磁滞回线的面积得到了样品的磁晶各向异性能。实验结果表明,沉积在NaCl基片上的FeCo薄...

  • 渗镝处理工艺参数对烧结Nd-Fe-B磁体结构与磁性能的影响

    作者:楼俊奕; 熊军; 田元丰; 王志强; 邱娴; 刘湘涟 刊期:2019年第06期

    应用Dy-Fe-Al合金粉末作为渗材,对于工业生产的48H烧结Nd-Fe-B磁体进行渗镝处理试验。结果表明,渗镝热处理温度、时间是影响渗镝处理磁体磁性能的重要工艺因素;在渗镝热处理之后,磁体表面区域主相晶粒表现出长大的趋势。经过在1173 K保持5 h的渗镝热处理,22.58 mm×13.78 mm×5.08 mm(长×宽×厚)48H磁体渗入的镝元素质量分数约为0.52%,其内禀矫顽力...

  • Fe基合金薄带磁畴结构的磁力显微镜观察

    作者:张建强; 路飞平; 赵小龙; 何林芳 刊期:2019年第06期

    采用单辊快焠法制备Fe73.3Cu1Nb3Si13.5B9非晶合金薄带,经550℃自由退火和171 MPa张应力退火处理,利用磁力显微镜(MFM)观察了自由退火和应力退火薄带表面磁畴结构及横断面介观结构。结果表明,自由退火样品具有均匀分布的纳米晶粒及易磁化方向随机分布的迷宫畴,应力退火样品具有方向优势的颗粒团聚及易磁化轴在面内的带状畴,这两种磁畴结构的形成...

  • 化学共沉淀工艺及焙烧温度对钡铁氧体纳米粉末性能的影响

    作者:胡胜龙; 刘静; 刘仲武; 李芸华; 姜云斐; 张元青; 徐晓宇; 刘秋生; 谢春丽 刊期:2019年第06期

    通过化学共沉淀和后续焙烧工艺制得了纳米级六角(M)型钡铁氧体(BaFe12O19)颗粒。分析表明,BaFe12O19颗粒的品质与化学共沉淀反应时长以及焙烧温度的高低密切相关:随着化学共沉淀反应时间的延长,其反应产物经焙烧后制得的BaFe12O19相体积分数愈高;化学共沉淀反应时间相同时,焙烧温度愈高,产物粒径愈大;焙烧温度相同时,化学共沉淀反应时间愈长,产...

  • 溅射电流对烧结NdFeB磁体表面磁控溅射铝防护层耐蚀性能的影响

    作者:钱尼健; 严长江; 俞潮杰 刊期:2019年第06期

    采用磁控溅射技术在烧结NdFeB磁体上镀覆一层纯铝防护层。利用盐雾机、万能试验拉伸机分别表征防护层的耐腐蚀性能和镀层与基体的结合力,同时分析溅射电流对镀层耐腐蚀性能的影响。结果表明,铝膜厚度为11μm的样品,纯铝镀层晶粒均匀,大小为1~2μm,镀层表面致密且无明显缺陷,在中性盐雾气氛中96h才出现红锈,镀层与基底的结合力23.47 MPa。薄膜沉积...

  • 大功率三相两级π型共模EMI滤波器的近场耦合分析

    作者:苏怡瑞; 张健穹; 李相强; 王庆峰 刊期:2019年第06期

    EMI滤波器是抑制电力电子设备传导干扰的重要手段,其高频性能受内部近场耦合的影响显著,因此对EMI滤波器内部近场耦合进行准确分析是预测滤波器实际性能的关键。对大功率三相两级π型共模EMI滤波器的近场耦合开展研究,理论分析了影响其滤波性能的关键近场耦合参数,仿真计算了耦合参数和建立了高频等效电路。仿真与测试结果表明:输入环路与输出环...

  • 铜-石墨烯复合材料的特性及其在烧结NdFeB磁体表面防护中的应用

    作者:付永成; 郑精武; 乔梁; 应耀; 蔡伟; 李旺昌; 余靓 刊期:2019年第06期

    采用共沉积法于烧结NdFeB磁体表面制备铜-石墨烯复合材料并对其性能进行了表征。结果表明,随着镀液中石墨烯浓度从0增加到0.9 g/L,复合材料表面颗粒细化,形貌更加平整,硬度增高,在极微观视野下,其表面形貌趋向于形成高低起伏状;石墨烯片体以卡槽式堆积于铜基质中,随着复合材料中石墨烯含量的增加,其中氧含量减少,复合材料中铜有从高氧化态向低氧...

  • 晶粒尺寸对NiZn铁氧体磁芯耐热冲击的影响

    作者:聂敏; 谈敏 刊期:2019年第06期

    高性能功率电感要求NiZn铁氧体磁芯具有优良的耐热冲击能力和较高的直流叠加性能。通过氧化物法制备了两种不同晶粒尺寸的NiZn铁氧体材料NZ-A和NZ-B,分别制作6mm和2mm尺寸的电感磁芯,并分别对比一般耐热型NiZn铁氧体材料和高Bs型NiZn铁氧体材料。实验结果证明不同尺寸磁芯所用材料的热冲击的失效模式不同。为满足不同尺寸磁芯耐热冲击性能的需求...

  • LLC谐振变换器大功率高频变压器分析与设计

    作者:任玉强; 陈为 刊期:2019年第06期

    随着电力电子技术的快速发展,大功率电力电子高频变压器得到广泛关注。对于LLC谐振变换器,变压器的设计对于提高其变换效率和功率密度至关重要。针对一个应用在LLC谐振变换器中的60 kW大功率高频变压器,从磁芯损耗和绕组损耗计算出发,用修正的斯坦麦斯公式计算磁芯损耗,将正弦激励下的绕组损耗模型等效为一维涡流模型,力求总损耗最小。详细给出...

  • 三相五柱式非晶配电变压器铁心内部磁密分布

    作者:肖晋桦; 陈文智; 张占全 刊期:2019年第06期

    研究了三相五柱式结构非晶合金卷铁心在不同励磁磁密下内部的磁密分布。在低励磁磁密下,铁心内部的实际磁密沿叠厚方向并不均匀,由内侧到外侧逐渐降低,当励磁磁密为0.8 T时,内框铁心和外框铁心的内外侧实际磁密差值最大分别可达0.44 T和0.28 T。随着励磁磁密的增高,各个铁心内部实际磁密分布趋于平缓,内外侧实际磁密差值也随之减小。各个铁心内...

  • 无取向硅钢应用于风力发电机的损耗分析

    作者:周前华; 胡守天; 沈昕怡; 刘朝瑜; 石文敏 刊期:2019年第06期

    以低速大转矩的风力发电机为研究对象,针对电机选用不同硅钢材料进行电磁仿真分析,研究不同规格硅钢片在同一电机模型中的性能差异,并采用铁损分离方法分析了不同规格硅钢材料的损耗特性。结果表明,针对风力发电机较低工作频率的使用要求,选用较低磁滞损耗的材料,可获得更佳的电机性能。

  • 粗磨方式对轧制成型粘结铁氧体磁粉粉体特性及磁性能的影响

    作者:王永齐; 张威峰; 魏汉中; 张鹏杰; 刘辉; 王倩; 刘荣明; 李炳山 刊期:2019年第06期

    采用风选立式磨和通过式卧式球磨两种工艺粗磨粘结铁氧体粉料,分析两种工艺对粘结铁氧体磁粉粗颗粒、颗粒形貌及磁性能的影响。对比40目、80目、100目筛过筛率随产率的变化,发现由于两种研磨工艺对研磨体的研磨方式不同,对磁粉的平均粒度和形貌影响不同,导致两种工艺下材料磁性能有一定差异。通过对比发现,风选立式磨不仅减少粗颗粒的产生,而且...

  • 基于混合储能的风电并网调频控制策略

    作者:褚鑫; 高桂革 刊期:2019年第06期

    大规模风电并网使系统惯性下降,导致系统被扰动影响后频率波动增大,降低了系统的抗干扰能力和频率稳定性。而随着并网风机规模的增加,这种趋势也更加明显。鉴于此,提出了基于IR-PFR的储能系统控制策略,分别针对频率的惯性响应与下垂控制,实现对混合储能系统的控制,进而提高系统频率响应的抗干扰能力。通过MATLAB/Simulink仿真平台上搭建仿真模型...

  • 无线充电用磁屏蔽材料

    作者:周丽波; 梁迪飞; 李维佳; 王云; 袁玉灵; 吴潘 刊期:2019年第06期

    随着近代无线充电技术的兴起,无线充电设备中磁屏蔽材料受到了日益广泛的关注。磁屏蔽材料在无线充电系统中能够增强线圈感应磁场,具有较高的磁性收敛效果;同时屏蔽金属导体对线圈磁场的衰减干扰,防止磁能的损耗,提高充电效率。对MnZn铁氧体、NiZn铁氧体、非晶合金和纳米晶合金四种无线充电磁屏蔽材料进行了分类综述,简单介绍了各类材料的发展历...

  • 软磁磁粉芯和烧结软磁材料:结构、性能、特点和应用

    作者:刘亚丕; 石康; 石凯鸣; 石凯翔 刊期:2019年第06期

    2磁粉芯的磁学理论基础我们已经知道,金属软磁磁粉芯主要用来制作用于各个科技领域的各种高性能电感元件,其优异的性能来源于其独特的微观结构。磁粉芯的理论之所以复杂,并不是因为所涉及的理论有多么高深,而是因为涉及的领域比较多,一个人很难一下子就能懂这么多学科领域。涉及的行业也比较多,不是一个人很快就能熟悉的。