鋁鎳鈷磁鐵 是由鋁、鎳、鈷、鐵和其它微量金屬元素構(gòu)成的一種合金。鑄造工藝可以加工生產(chǎn)成不同的尺寸和形狀,可加工性很好。鑄造鋁鎳鈷永磁有著比較低可逆溫度系數(shù),工作溫度可高達(dá)600攝氏度以上。鋁鎳鈷永磁產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各種儀器儀表和其他應(yīng)用領(lǐng)域。 長久性磁鐵 長久性磁鐵可以是天然產(chǎn)物,又稱天然磁石,也可以由人工制造(**強(qiáng)的磁鐵是釹鐵硼磁鐵)。 非長久性磁鐵 非長久性磁鐵加熱到一定的溫度會突然失去磁性,這是由于組成磁鐵的眾多“元磁體”之排列從有序到無序所引起的;失去磁性的磁鐵放入到磁場中,當(dāng)磁化強(qiáng)度達(dá)到某一數(shù)值,它又被磁化,“元磁體”之排列又從無序到有序。磁鐵的制作工藝流程是怎么樣的?重慶耳機(jī)喇叭磁鐵
金屬合金磁鐵包括釹鐵硼磁鐵Nd2Fe14B magnet)、釤鈷磁鐵(SmCo magnet)、鋁鎳鈷磁鐵(ALNiCO magnet)鐵鉻鈷磁鐵(FeCrCo magnet)
燒結(jié)銣鐵硼:是1983年以后發(fā)展起來的一種新型永磁材料,它具有極高的磁性能,廣泛應(yīng)用于各種永磁電機(jī),工程機(jī)械、電聲、電器以及醫(yī)療器械。
燒結(jié)釤鈷永磁是一種優(yōu)越的永磁材料,即具有很高測磁性能,同時(shí)又有很強(qiáng)的防腐蝕性、抗氧化性、溫度系數(shù)低、居里溫度高、能在較高環(huán)境下使用,廣泛應(yīng)用于馬達(dá)、傳感器、探測儀、雷達(dá)以及其他高科技領(lǐng)域。
鋁鎳鈷適合于生產(chǎn)形狀復(fù)雜。輕、薄、小的產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于儀器儀表、通訊、磁電開關(guān)以及各種傳感器。 重慶耳機(jī)喇叭磁鐵單面磁鐵 是指一面有磁性,另一面磁性較弱的磁鐵。
磁鐵之磁介質(zhì)的分類介紹 磁鐵之磁介質(zhì)的分類介紹:各種物質(zhì)在外磁場作用下,都呈現(xiàn)不同程度的磁性,叫做磁化.在研究物質(zhì)的磁化現(xiàn)象時(shí),就把所研究的物質(zhì)稱為磁介質(zhì)。 磁介質(zhì)的分類:物質(zhì)分子中的電子既環(huán)繞原子核運(yùn)動,又進(jìn)行自旋。這些運(yùn)動的電子就會對外界產(chǎn)生磁效應(yīng).大多數(shù)媒質(zhì)在無外磁場作用下,分子磁效應(yīng)的總和是相互抵消的,所以對外不呈現(xiàn)磁性,而一些特殊物質(zhì),稱之為鐵磁性物質(zhì)(簡稱鐵磁質(zhì)),則由于某些分子間結(jié)合力強(qiáng),它們的磁場方向是一致的,從而形成了很強(qiáng)磁性的小塊區(qū)域,常稱為磁疇,不同的材料其磁疇的尺寸是不相同的。在無外磁場時(shí),一般鐵磁性物質(zhì)內(nèi)大量磁疇的磁場取向是雜亂無章的,就其總體而言,并不呈現(xiàn)磁性:但有一些鐵磁物質(zhì)如天然磁石則由于分子間結(jié)合力很強(qiáng),部分磁疇磁效應(yīng)抵消,部分相互疊加,便對外呈現(xiàn)了磁效應(yīng),表現(xiàn)為具有天然磁性。這些不同的媒質(zhì),除本身磁特性不同之外,在外加磁場中的表現(xiàn)也是不相同的,據(jù)此可將它們
磁鐵不是人發(fā)明的,是天然的磁鐵礦。古希臘人和中國人發(fā)現(xiàn)自然界中有種天然磁化的石頭,稱其為“吸鐵石”。這種石頭可以魔術(shù)般的吸起小塊的鐵片,而且在隨意擺動后總是指向同一方向。早期的航海者把這種磁鐵作為其**早的指南針在海上來辨別方向。**早發(fā)現(xiàn)及使用磁鐵的應(yīng)該是中國人,也就是利用磁鐵制作“指南針”,是中國四大發(fā)明之一。 經(jīng)過千百年的發(fā)展,***磁鐵已成為我們生活中的強(qiáng)力材料。通過合成不同材料的合金可以達(dá)到與吸鐵石相同的效果,而且還可以提高磁力。在18世紀(jì)就出現(xiàn)了人造的磁鐵,但制造更強(qiáng)磁性材料的過程卻十分緩慢,直到20世紀(jì)20年代制造出鋁鎳鈷(Alnico)。隨后,20世紀(jì)50年代制造出了鐵氧體(Ferrite),70年代制造出稀土磁鐵[Rare Earth magnet 包括釹鐵硼(NdFeB)和釤鈷(SmCo)]。至此,磁學(xué)科技得到了飛速發(fā)展,強(qiáng)磁材料也使得元件更加小型化。 如果將地球想像成一塊大磁鐵,則地球的地磁北極是指南極,地磁南極則是指北極。
這種電磁鐵上的磁能要比永磁能放大多倍,它能吸起比它重20倍的鐵塊,而當(dāng)電源切斷后,U型鐵棒就什么鐵塊也吸不住,重新成為一根普通的鐵棒。斯特金的電磁鐵發(fā)明,使人們看到了把電能轉(zhuǎn)化為磁能的光明前景,這一發(fā)明很快在英國、美國以及西歐一些沿海國家傳播開來。1829年,美國電學(xué)家亨利對斯特金電磁鐵裝置進(jìn)行了一些革新,絕緣導(dǎo)線代替裸銅導(dǎo)線,因此不必?fù)?dān)心被銅導(dǎo)線過分靠近而短路。
由于導(dǎo)線有了絕緣層,就可以將它們一圈圈地緊緊地繞在一起,由于線圈越密集,產(chǎn)生的磁場就越強(qiáng),這樣就有效提高了把電能轉(zhuǎn)化為磁能的能力。到了1831年,亨利試制出了一塊更新的電磁鐵,雖然它的體積并不大,但它能吸起1噸重的鐵塊。電磁鐵的發(fā)明也使發(fā)電機(jī)的功率得到了很大的提高。
我們所說的磁鐵,一般都是指永磁磁鐵。單面磁鐵誠信企業(yè)
具有強(qiáng)力磁性的釹磁鐵被寬泛被應(yīng)用在電子產(chǎn)品上,例如硬盤、手機(jī)、耳機(jī)等等。重慶耳機(jī)喇叭磁鐵
1820丹麥物理學(xué)家H.C.奧斯特發(fā)現(xiàn)電流感生磁力。
1831英國物理學(xué)家M.法拉第發(fā)現(xiàn)電磁感應(yīng)現(xiàn)象。
1873英國物理學(xué)家J.C.麥克斯韋在其專著“論電和磁”中完成了統(tǒng)一的電磁理論。
1898-1899法國物理學(xué)家P.居里發(fā)現(xiàn)鐵磁性物質(zhì)在特定溫度下(居里溫度)變?yōu)轫槾判缘默F(xiàn)象。
1905法國物理學(xué)家P.I.郎之萬基于統(tǒng)計(jì)力學(xué)理論解釋了順磁性隨溫度的變化。
1907法國物理學(xué)家P.E.外斯提出分子場理論,擴(kuò)展了郎之萬的理論。
1921奧地利物理學(xué)家W.泡利提出玻爾磁子作為原子磁矩的基本單位。美國物理學(xué)家A.康普頓提出電子也具有自旋相應(yīng)的磁矩。 重慶耳機(jī)喇叭磁鐵
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