磁疇(Magnetic Domain)理論是用量子理論從微觀上說明鐵磁質(zhì)的磁化機理。所謂磁疇,是指磁性材料內(nèi)部的一個個小區(qū)域,每個區(qū)域內(nèi)部包含大量原子,這些原子的磁矩都象一個個小磁鐵那樣整齊排列,但相鄰的不同區(qū)域之間原子磁矩排列的方向不同。
磁疇壁
各個磁疇之間的交界面稱為磁疇壁。宏觀物體一般總是具有很多磁疇,這樣,磁疇的磁矩方向各不相同,結(jié)果相互抵消,矢量和為零,整個物體的磁矩為零,它也就不能吸引其它磁性材料。也就是說磁性材料在正常情況下并不對外顯示磁性。只有當磁性材料被磁化以后,它才能對外顯示出磁性。如圖1所示。
大多數(shù)物質(zhì)在正常情況下并不呈現(xiàn)磁性
物質(zhì)大都是由分子組成的,分子是由原子組成的,原子又是由原子核和電子組成的。在原子內(nèi)部,電子不停地自轉(zhuǎn),并繞原子核旋轉(zhuǎn)。電子的這兩種運動都會產(chǎn)生磁性。但是在大多數(shù)物質(zhì)中,電子運動的方向各不相同、雜亂無章,磁效應相互抵消。因此,大多數(shù)物質(zhì)在正常情況下,并不呈現(xiàn)磁性。
特殊物質(zhì)
鐵、鈷、鎳或鐵氧體等鐵磁類物質(zhì)有所不同,它內(nèi)部的電子自旋可以在小范圍內(nèi)自發(fā)地排列起來,形成一個自發(fā)磁化區(qū),這種自發(fā)磁化區(qū)就叫磁疇。鐵磁類物質(zhì)磁化后,內(nèi)部的磁疇整整齊齊、方向一致地排列起來,使磁性加強,就構(gòu)成磁鐵了。磁鐵的吸鐵過程就是對鐵塊的磁化過程,磁化了的鐵塊和磁鐵不同極性間產(chǎn)生吸引力,鐵塊就牢牢地與磁鐵“粘”在一起了。我們就說磁鐵有磁性了。如圖《磁鐵》所示
1928年海森伯把量子力學引進了外斯的鐵磁理論,依據(jù)局域化自旋交換解釋了磁性的起源。1932年內(nèi)耳發(fā)現(xiàn)了反磁性和亞鐵磁性并成功地解釋了這些現(xiàn)象,獲1970年物理獎。范弗勒克、安德遜等對磁性和無序體系電子結(jié)構(gòu)的基本性研究獲1977年物理獎。1926年吉奧克提出絕熱去磁法獲1949年化學獎。2100433B
如果真的不是電磁鐵的話,可以是兩片磁鐵(磁石),一般情況下,兩片磁鐵自然相吸,磁場是正向疊加,可以吸在設備鋼或鑄鐵底座上。通過一個旋鈕旋轉(zhuǎn)其中的一片,可以將其磁場極性反向,兩片磁鐵的磁場反向疊加,儀器...
兩片磁鐵自然相吸,磁場是正向疊加,可以吸在設備鋼或鑄鐵底座上。通過一個旋鈕旋轉(zhuǎn)其中的一片,可以將其磁場極性反向,兩片磁鐵的磁場反向疊加,儀器底座的整體磁性就沒有了
磁性開關一般有三種: 一種是常見的霍爾傳感器,能根據(jù)磁場的強弱輸出應對大小的電壓或電流,典型應用就是電瓶車的速度調(diào)節(jié)開關 二種就是干簧管,分常開型常閉型和1Z型(即一對常開常閉轉(zhuǎn)換型),它的工業(yè)應用在...
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利用Bitter粉紋法觀察了未經(jīng)磁化、受力程度不同的無取向硅鋼片試件的磁疇結(jié)構(gòu),對比分析了應力對磁疇及磁場值△B的影響。結(jié)果表明:無取向硅鋼試件在未受力或應力集中較小時,晶粒內(nèi)磁疇以180°劍狀疇為主,同一晶粒內(nèi)疇壁相互平行;隨著應力集中程度增加,疇壁長度和間距發(fā)生改變,出現(xiàn)了迷宮疇,并且隨著應力集中程度越大,迷宮疇的數(shù)量越多,表面磁場值△B越大。試驗為探討磁記憶檢測的微觀機理提供了依據(jù)。
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磁性翻柱液位計是根據(jù)磁性原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地結(jié)合機械傳動的特性而開發(fā)研制的一種專門用于液位測量的裝置;其中BL-FO型是最基本的一種產(chǎn)品,其余的各種產(chǎn)品都是在其基礎上的延伸;在檢測液位的同時我們賦予它們更多的實用功能。
翻柱控制液位計簡介
翻柱控制液位計是根據(jù)磁性原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地結(jié)合機械傳動的特性而開發(fā)研制的一種專門用于液位測量的裝置;其中HN -F2型(側(cè)裝式)翻柱控制液位計是最基本的一種產(chǎn)品,其余的各種產(chǎn)品都是在其基礎上的延伸;在檢測液位的同時我們賦予它們更多的實用功能。