Які бувають магнітні матеріали? Яка різниця між постійним магнітом і м’яким магнітом?
Відповідно до різниці феромагнітної коерцитивної сили, кривої гістерезису та кривої намагніченості її можна розділити на три категорії
(1) М’який магнітний матеріал: висока магнітна проникність, легко намагнічувати та розмагнічувати (велика початкова магнітна сприйнятливість). Магнітна індукція насичення велика, коерцитивна (Hc) мала, площа петлі гістерезису вузька і довга, втрати малі (площа HdB мала). Включно з магнітним чистим залізом, кремнієвою сталлю пермалою (Fe, Ni), феритом, найбільш широко використовуваним магнітом’яким матеріалом є залізо-кремнієвий сплав (кремнієва сталь) і різні м’які ферити.


Застосування м'яких магнітних матеріалів в основному включає:
В основному використовується в магнітній антені, індукторі, трансформаторі, магнітній головці, навушнику, реле, вібраторі, телевізійному відхилювальному ярмі, кабелі, лінії затримки, датчику, матеріалі, що поглинає мікрохвилі, електромагніті, високочастотній прискорювальній порожнині прискорювача, зонді магнітного поля, магнітній підкладці, магнітній екранування поля, збір енергії високочастотного гасіння, електромагнітний патрон, магніточутливі компоненти (такі як магніто-калорійні матеріали як перемикачі) тощо.
(2) Permanent magnet material: large coercive force (Hc) (>102A/м), велика залишкова намагніченість Br, велика площа петлі гістерезису та великі втрати. Наприклад, широко використовувані матеріали постійного магніту поділяються на сплав постійного магніту AlNiCo, сплав постійного магніту FeCrCo, постійний ферит, рідкоземельний матеріал постійного магніту та композитний матеріал постійного магніту. Застосування: Петля гістерезису широка та жирна, і вона може підтримувати сильний магнетизм протягом тривалого часу після намагнічення.
Застосування матеріалів постійного магніту в основному включає:


①Програми, засновані на принципі електромагнітної сили, в основному включають: динаміки, мікрофони, лічильники, кнопки, двигуни, реле, датчики, перемикачі тощо.
②Застосування на основі принципу магнітоелектрики в основному включають: магнетрони та трубки біжучої хвилі та інші мікрохвильові трубки, кінескопи, титанові насоси, мікрохвильові феритові пристрої, магніторезистивні пристрої, пристрої Холла тощо.
③Застосування, засновані на принципі магнітної сили, в основному включають: магнітні підшипники, мінеральні концентратори, магнітні сепаратори, магнітні патрони, магнітні пломби, магнітні дошки, іграшки, знаки, кодові замки, копіювальні апарати, регулятори температури тощо. Інші застосування включають: магнітну терапію, намагнічена вода, магнітна анестезія та ін.
(3) Моментний магнітний матеріал: Br=BS, Hc невеликий, а петля гістерезису прямокутна. Такий як марганцево-магнієвий ферит, літій-марганцевий ферит тощо. Його петля гістерезису прямокутна, а залишковий магнетизм у двох напрямках можна використовувати для представлення двійкових «0» і «1» комп’ютера, тому це підходить для виготовлення компонентів «пам'яті». Моментні магнітні матеріали поділяються на феритові моментні магнітні матеріали, моментні магнітні матеріали з аморфних сплавів, нанокристалічні моментні магнітні матеріали та мікрокристалічні моментні магнітні матеріали відповідно до їх магнітних властивостей. Моментні магнітні матеріали в основному використовуються в пристроях оперативної пам'яті електронних комп'ютерів, а також можуть використовуватися в магнітних підсилювачах, трансформаторах, імпульсних трансформаторах тощо. Використання цього типу матеріалу як магнітного покриття може бути використано для виготовлення магнітних барабанів, магнітних дисків , магнітні картки та різноманітні магнітні стрічки. Інтенсивність залишкової індукції Br моментного магнітного матеріалу дуже висока, близька до інтенсивності магнітної індукції насичення Bs, і має майже прямокутну петлю гістерезису в напрямку легкого намагнічення, а моментне магнітне співвідношення Br/Bs зазвичай перевищує 85 відсотків.
