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Callister_-_Engenharia_e_Cincia_dos_Materiais_ptg_ ... - Ufrgs

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De novo, o comportamento de histerese está relacionado à facilidade com que os<br />

contornos de domínio magnético se movem; impedindo-se o movimento da parede de domínio, a<br />

coercividade e a suscetibilidade são melhoradas, de maneira que um grande campo externo é<br />

requerido para desmagnetização. Além disso, estas características estão interrelacionadas à<br />

microestrutura do material. O movimento da paredede domínio é efetivamente impedido quando se<br />

provoca a formação de pequenas partículas de precipitado. A maioria <strong>dos</strong> ímãs permanentes são<br />

ferromagnéticos; aços liga<strong>dos</strong> com tungstênio e cromo têm sido usa<strong>dos</strong> extensivamente no passado.<br />

Estes 2 elementos, sob apropriadas condições de tratamentos térmicos, prontamente combinam-se<br />

com o carbono no aço para formar partículas de precipita<strong>dos</strong> de carbetos de tungstêio e cromo, que<br />

são especialmente efetivos na obstrução do movimento da parede de domínio. Algumas das ligas<br />

magnéticas duras que têm sido desenvolvidas mais recentemente contém um número de elementos<br />

de liga, incluindo ferro, cobalto, níquel, alumínio e cobre. Um apropriado tratamento térmico forma<br />

extremamente pequenas partículas de mono-domínio e fortemente magnéticas de ferro-cobalto<br />

dentro de um fase não-magnética.<br />

Dos ferrimagnéticos, aqueles mais frequentemente usa<strong>dos</strong> como ímãs duros estão as<br />

ferritas hexagonais. Tabela 21.16 apresenta algumas das propriedades críticas de vários materiais<br />

magnéticos duros.<br />

Tabela 21.6 - Propriedades Típicas de Vários <strong>Materiais</strong> Magnéticos Duros.<br />

21.10 - ESTOCAGEM MAGNÉTICA<br />

Dentro <strong>dos</strong> poucos anos passa<strong>dos</strong> materiais magnéticos têm se tornado crescentemente importantes<br />

na área de armazenamento de informação. Isto é especialmente verdade para computaodres;<br />

enquanto que elementos semicondutores servem como memória primária, discos magnéticos e fitas<br />

capazes de estocar maiores quantidades de informação a um custo menor. Em adição, as indústrias<br />

de gravadores e de televisão se apoiam pesadamente em fitas magnéticas para armazenamento e<br />

reprodução de sequências de audio e vídeo.<br />

Na essência, "bytes" de computador, som e imagens visuais em forma de sinais elétricos<br />

são transferi<strong>dos</strong> a muito pequenos segmentos do meio de armazenamento magnético e aí reti<strong>dos</strong>.<br />

Esta transferência para uma fita ou disco e posterior recuperação a partir <strong>dos</strong> mesmos é feita por<br />

meio de uma cabeça, que consiste basicamente de uma bobina de de fio ao redor de um núcleo de<br />

material magnético no qual é cortada uma brecha. Da<strong>dos</strong> são introduzi<strong>dos</strong> (ou "escritos") pelo sinal<br />

elétrico dentro da bobina, que gera um campo magnético através da brecha. Este campo por sua<br />

vez magnetiza uma muito pequena área do disco ou fita dentro da proximidade da cabeça. Ao se<br />

remover o campo,a magnetização remanesce; isto é, o sinal foi armazenado.<br />

Além disso, a mesma cabeça pode ser utilizada para recuperar (ou "ler") a informação<br />

armazenada. Uma voltagem é induzida quando existe uma variaçãono campo magnético quando a<br />

fita ou disco passa pela brecha da bobina da cabeça; isto pode ser amplificado e a seguir convertido<br />

de volta para a sua forma ou caráter original.<br />

A maioria <strong>dos</strong> meios magnéticos consiste de muito pequenas partículas tipo agulha ou<br />

aciculares de ferrita de Fe 2 O 3 -γ ou ligas dopadas deste material; estes são aplica<strong>dos</strong> e liga<strong>dos</strong> a um<br />

filme polimérico (para fitas magnéticas) ou a um disco de metal ou de polímero. Durante a sua

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