Penggunaan bahan magnet lembut dalam industri bermula pada akhir abad ke-19. Dengan peningkatan kuasa elektrik dan teknologi telekomunikasi, keluli karbon rendah digunakan untuk mengeluarkan motor dan transformer, dan serbuk besi halus, oksida besi, dawai besi halus, dll. digunakan dalam teras magnet gegelung kearuhan dalam talian telefon.
Sifat magnet biasa bahan magnet lembut
Keamatan aruhan magnet tepu bs: Saiznya bergantung pada komposisi bahan, dan keadaan fizikalnya yang sepadan ialah vektor kemagnetan di dalam bahan disusun dengan kemas. Keamatan aruhan magnet sisa br: ialah parameter ciri pada gelung histerisis, nilai b apabila h kembali kepada 0. Nisbah keluasan: br∕bs Daya paksaan hc: Ia adalah kuantiti yang menunjukkan kesukaran kemagnetan bahan, dan bergantung pada komposisi dan kecacatan bahan (kotoran, tegasan, dsb.). Kebolehtelapan magnetik μ: ialah nisbah b kepada h yang sepadan dengan mana-mana titik pada gelung histerisis, yang berkait rapat dengan keadaan kerja peranti. Kebolehtelapan awal μi, kebolehtelapan maksimum μm, kebolehtelapan pembezaan μd, kebolehtelapan amplitud μa, kebolehtelapan berkesan μe, dan kebolehtelapan nadi μp. Suhu Curie tc: Pemmagnetan bahan feromagnetik berkurangan apabila suhu meningkat. Apabila suhu tertentu dicapai, kemagnetan spontan hilang dan menjadi paramagnet. Suhu kritikal ialah suhu Curie. Ia menentukan suhu had atas di mana peranti magnet berfungsi. Kehilangan p: kehilangan histerisis ph dan kehilangan arus pusar pe p=ph tambah pe=af tambah bf2 tambah c pe ∝ f2 t2 / , ρ berkurangan, kaedah kehilangan histerisis ph adalah untuk mengurangkan daya paksaan hc; kaedah untuk mengurangkan kehilangan arus pusar pe ialah Menipiskan ketebalan t bahan magnet dan meningkatkan kerintangan ρ bahan. Kehilangan teras dalam udara pegun bebas adalah berkaitan dengan kenaikan suhu teras sebagai: Jumlah pelesapan kuasa (mw)/luas permukaan (cm2)
