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首先明白一点,磁铁为何能够吸铁磁性物质?高中物理曾讲过,电生磁,磁生电。初中物理曾讲过,定向移动的电荷形成电流。而电流会产生磁场。众所周知,物质是由分子组成,分子由原子构成,而原子可再分为原子核与核外电子,这里的核外电子也就是上面所说的电荷,它带负电。一般情况下,核外电子有两种运动状态,一种是绕原子核旋转,一种是自旋,可以看做类似于地球与太阳的关系,但是微观世界的法则与宏观世界并不相同,所以这里只能说类似。电子的这两种运动都会产生磁场,在大多数物质内部,电子的这两种运动杂乱无章,每一个电子运动所产生的磁效应也就相互抵消。所以在宏观看来很多物质,磁铁就吸引不起来,也就是不呈现磁性。然而像铁、钴、镍或铁氧体等铁磁类物质,在它们的内部,电子的这些运动可以自发的在小范围内排列起来,也就是说运动方向一致,产生的磁场相同,形成一个自发磁化区,这种自发磁化区就叫磁畴。把铁磁类物质磁化,也就是利用磁场把铁磁类物质内部由电子构成的小磁场挨个排列整齐,使方向一致,就像地球磁场可以让指南针指向同一个方向一样,就可以让铁磁类物质磁性加强形成磁铁。而磁铁吸引铁磁性物质。您知道富宇磁业公司的 磁铁系列都有哪些吗?嘉兴圆形磁铁质量
BH)+H]/H的等磁能积双曲线,由2J/2H=0,可得**低J值点和退磁曲线的交点Hd=Jd/2=(BHmax);因此可以在J-H的第二象限内作H=J/2的斜线,它与退磁曲L线的交点d,即为**大磁能积点。(BH)max=Hd=Jd4。凸度因子γ永磁体的**大磁能积(BH)max对顽磁Br,与矫顽力HCB乘积的比值,γ=(BH)max/BrHCB,此值为无量纲。γ被用来描述退磁曲线的形状。但是对于高矫顽力材料,上述定义很不实用,例如对于矫顽力HCB=Br/μ0的永磁合金,其凸度因子可能的**大值为。因此γ接近1并不能表示退磁曲线具有理想形状。因此附加一个凸度系数,γJ=(JH)max/BrHCJ,该系数的**大理论值为1。负载线永磁体磁化状态改变时,给定磁路中的永磁合金工作点的轨迹。永磁体在应用中通常作为一个开路元件,工作于某一磁路要求的退磁状态,若其退磁因子为N,在B-H退磁曲线的第二象限内,由原点作H=(N/1一N)B的直线,作为永磁体的负载线(图3)。工作点永磁体的退磁曲线B-H与负载线的交点,它表示永磁体在工作时的磁化状态。通常工作点都设计在退磁曲线中**大磁能积点的上方,而靠近该点。这样可尽量利用永磁体的储存能量,当受外磁场干扰时,其磁化强度或磁通密度又不至于下降得很多,保持磁性稳定。杭州瓦形磁铁批量定制上海磁铁服务商电话。
磁铁不是人发明的,是天然的磁铁矿。古希腊人和中国人发现自然界中有种天然磁化的石头,称其为"吸铁石"。这种石头可以魔术般的吸起小块的铁片,而且在随意摆动后总是指向同一方向。早期的航海者把这种磁铁作为其**早的指南针在海上来辨别方向。**早发现及使用磁铁的应该是中国人,也就是利用磁铁制作"指南针",是中国四大发明之一。经过千百年的发展,***磁铁已成为我们生活中的强力材料。通过合成不同材料的合金可以达到与吸铁石相同的效果,而且还可以提高磁力。在18世纪就出现了人造的磁铁,但制造更强磁性材料的过程却十分缓慢,直到20世纪20年代制造出铝镍钴(Alnico)。随后,20世纪50年代制造出了铁氧体(Ferrite),70年代制造出稀土磁铁[RareEarthmagnet包括钕铁硼(NdFeB)和钐钴(SmCo)]。至此,磁学科技得到了飞速发展,强磁材料也使得元件更加小型化。1822年,法国物理学家阿拉戈和吕萨克发现,当电流通过其中有铁块的绕线时,它能使绕线中的铁块磁磁铁化。这实际上是电磁铁原理的**初发现。1823年,斯特金也做了一次类似的实验:他在一根并非是磁铁棒的U型铁棒上绕了18圈铜裸线,当铜线与伏打电池接通时,绕在U型铁棒上的铜线圈即产生了密集的磁场。
麦哲伦使用罗盘仪进行了闻名全球的航海发现。1600英国人威廉.吉伯发表了关于磁的专著"磁铁",发展了古希腊人泰勒斯、亚里士多德等前人有关磁的认识和实验。1785法国物理学家C.库仑用扭枰建立了描述电荷与磁极间作用力的"库仑定律"。1820丹麦物理学家.奥斯特发现电流感生磁力。1831英国物理学家M.法拉第发现电磁感应现象。1873英国物理学家.麦克斯韦在其专著"论电和磁"中完成了统一的电磁理论。1898-1899法国物理学家P.居里发现铁磁性物质在特定温度下(居里温度)变为顺磁性的现象。1905法国物理学家.郎之万基于统计力学理论解释了顺磁性随温度的变化。1907法国物理学家.外斯提出分子场理论,扩展了郎之万的理论。1921奥地利物理学家W.泡利提出玻尔磁子作为原子磁矩的基本单位。美国物理学家A.康普顿提出电子也具有自旋相应的磁矩。1928英国物理学家.狄拉克用相对论量子力学完美地解释了电子的内禀自旋和磁矩。并与德国物理学家W.海森伯一起证明了静电起源的交换力的存在,奠定了现代磁学的基础。1936苏联物理学家郎道完成了巨著"理论物理学教程",其中包含***而精彩地论述现代电磁学和铁磁学的篇章。1936-1948法国物理学家L.奈耳提出反铁磁性和亚铁磁性的概念和理论。你知道磁铁的用途吗?
5)其他用途的电磁铁--如磨床的电磁吸盘以及电磁振动器等。原理将螺线管通电后可产生如一磁铁棒的磁场。图中的圆圈为导线截面,点**电流出萤幕,叉**流入萤幕;附箭头的椭圆圆圈是磁力线。当直流电通过导体时会产生磁场,而通过作成螺线管(Solenoid)的导体时则会产生类似棒状磁铁的磁场。在螺线管的中心加入一磁性物质则此磁性物质会被磁化而达到加强磁场的效果。一般而言,电磁铁所产生的磁场强度与直流电大小、线圈圈数及中心的导磁物质有关,在设计电磁铁时会注重线圈的分布和导铁物质的选择,并利用直流电的大小来控制磁场强度。然而线圈的材料具有电阻而限制了电磁铁所能产生的磁场大小,但随著超导体的发现与应用将有机会突破现有的限制。电磁铁历史思特金(Sturgeon)的电磁铁。西元1825年,英国人威廉·思特金(WilliamSturgeon,1783年-1850年)将通有电流的金属线缠绕在绝缘的棒上,发明了电磁铁。美国人物理学家约瑟·亨利(JosephHenry1797年-1878年)在得知这个消息后,在软铁芯上缠绕密集的线圈,使用电流不大的电池通电后,便能吸起一吨重的铁块。制作简易的自制电磁铁:需要漆包线、铁钉来作其本体;电池或电源供应器供以电流。注意事项要刮除漆包线末端的漆。富宇磁业公司专业 从事磁铁生产厂家。常州医疗器械磁铁厂家直销
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利用这个特点,人们开发了磁选机,利用不同成分矿物质的不同磁性以及磁性强弱的差别,用磁铁吸引这些物质,那么它们所受到的吸引力就有所区别,结果可以将混在一起的不同磁性的矿物质分开,实现了磁性选矿。***领域的磁应用磁性材料在***领域同样得到了***应用。例如,普通的水雷或者地雷只能在接触目标时爆炸,因此作用有限。而如果在水雷或地雷上安装磁性传感器,由于坦克或者军舰都是钢铁制造的,在它们接近(无须接触目标)时,传感器就可以探测到磁场的变化使水雷或地雷爆炸,提高了杀伤力。在现代***中,制空权是夺得战役胜利的关键之一。但飞机在飞行过程中很容易被敌方的雷达侦测到,从而具有较大的危险性。为了躲避敌方雷达的监测,可以在飞机表面涂一层特殊的磁性材料-吸波材料,它可以吸收雷达发射的电磁波,使得雷达电磁波触及到飞机后只有很少的电磁波发生反射,因此敌方雷达无法探测到雷达回波,不能发现飞机,这就使飞机达到了隐身的目的。这就是大名鼎鼎的"隐形飞机"。隐身技术是世界***科研领域的一大热点。美国的F117隐形战斗机便是一个成功运用隐身技术的例子。在美国的"星球大战"计划中,有一种新型武器"电磁武器"的开发研究。嘉兴圆形磁铁质量
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