广西大规模磁流体
利用磁流体的磁响应性,它可以被控制、定位、定向和移动,也就是通过控制其流变性,来调节磁流体在具体应用中的磁力强度、浓度、磁性颗粒的排列、移动方向等,较终达到改善产品结构、制造工艺和使用性能等的目的。本文重点介绍磁流体的几个典型应用领域。工程领域在工程领域,磁流体的应用主要体现在磁流体密封技术、研磨技术、润滑技术、扬声器、变压器、传感器等应用中。生物医药磁流体在生物医药学领域也有着较为普遍的的应用前景。磁流体在生物医药学的应用主要涉及的有磁流体热疗、定向给药、基因好的等。
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磁流体力学除了与开发和利用核聚变能有关外,还与磁流体发电密切联系。磁流体发电的原理是用等离子体取代发电机转子,省去转动部件,这样可以把普通火力发电站或核电站的效率提高15~20%,甚至更高,既可节省能源,又能减轻污染。飞行器再入大气层时,激波、空气对飞行器的摩擦,使飞行器的表面空气受热而电离成为等离子体,因此利用磁场可以控制对飞行器的传热和阻力。但由于磁场装置过重,这种设想尚未能实现。此外,电磁流量计、电磁制动、电磁轴承理论、电磁激波管等也是磁流体力学在工业应用上所取得的成就天津多功能磁流体用户体验哪些领域磁流体的应用多!
宇宙中恒星和星际气体都是等离子体,而且有磁场,故磁流体力学首先在天体物理、太阳物理和地球物理中得到发展和应用。当前,关于太阳的研究课题有:太阳磁场的性质和起源,磁场对日冕、黑子、耀斑的影响。此外还有:星际空间无作用力场存在的可能性,太阳风与地球磁场相互作用产生的弓形激波,新星、超新星的爆发,地球磁场的起源,等等。磁流体力学在受控核反应方面的应用,有可能使人类从海水中的氘获取巨大能源。对氘、氚混合气来说,要求温度达到5000万到1亿度,并对粒子密度和约束时间有较高的要求。而使用环形磁约束装置在受控热核反应的研究中显出较好的适用性和优越性。
磁流体材料又称磁性液体、铁磁流体或磁液,是一种新型的功能材料,它既具有液体的流动性又具有固体磁性材料的磁性。是由直径为纳米量级(10纳米以下)的磁性固体颗粒、基载液(也叫媒体)以及界面活性剂三者混合而成的一种稳定的胶状液体。磁流体材料是磁性微粒子功能材料。磁性流体是指吸直流电机磁瓦附有表面活性剂的磁性微粒在机载液中高度弥散分布而形成的稳定胶体体系。顾名思义,磁性流体不仅有当磁性,还具有液体的流动性。在重力和电磁力的作用下,它能够长期保持稳定,不会出现沉淀或分层现象。磁流体由纳米磁性颗粒、基液和表面活性剂组成。一般常用的有Ni、Co等作为磁性颗粒;
磁流体静力学研究导电流体在磁场力作用于静平衡的问题;磁流体动力学研究导电流体与磁场相互作用的动力学或运动规律。磁流体力学通常指磁流体动力学,而磁流体静力学被看作磁流体动力学的特殊情形。导电流体有等离子体和液态金属等。等离子体是电中性电离气体,含有足够多的自由带电粒子,所以它的动力学行为受电磁力支配。宇宙中的物质几乎全都是等离子体,但对地球来说,除大气上层的电离层和辐射带是等离子体外,地球表面附近(除闪电和极光外)一般不存在自然等离子体,但可通过气体放电、燃烧、电磁激波管、相对论电子束和激光等方法产生人工等离子体。磁流体发电是一种新型的高效发电方式,其定义为当带有磁流体的等离子体横切穿过磁场时;天津多功能磁流体用户体验
飞行器再入大气层时,激波、空气对飞行器的摩擦,使飞行器的表面空气受热而电离成为等离子体;广西大规模磁流体
能应用磁流体力学处理的等离子体温度范围颇宽,从磁流体发电的几千度到受控热核反应的几亿度量级(还没有包括固体等离子体)。因此,磁流体力学同物理学的许多分支以及核能、化学、冶金、航天等技术科学都有联系。发展简史1832年法拉第主要的提出有关磁流体力学问题。他根据海水切割地球磁场产生电动势的想法,测量泰晤士河两岸间的电位差,希望测出流速,但因河水电阻大、地球磁场弱和测量技术差,未达到目的。1937年哈特曼根据法拉第的想法,对液体汞在磁场中的流动进行了定量实验,并成功地提出粘性不可压缩磁流体力学流动(即哈特曼流动)的理论计算方法。广西大规模磁流体
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