蘇興文、李曉陽、馬孝珍、張志彪、李軍華、王姜維、王成杰、李建忠、李曉波、李元媛、張德國、許立謙。 2100433B
鞍山鋼鐵集團公司礦渣開發(fā)公司、湖北鄂鋼附屬企業(yè)總公司、張家港恒樂新型建筑材料有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院、北京首鋼國際工程技術有限公司、江蘇沙鋼集團有限公司。
本標準規(guī)定了在鋼渣處理中其所含的鐵磁性物質(zhì)提取的范圍、引用文件、提取技術、檢測方法和環(huán)境保護等。 本標準適用于轉爐鋼渣、精煉渣,也適用于脫硫渣。
鐵磁性物質(zhì)屬強磁性材料,它在電工設備和科學研究中的應用非常廣泛,按它們的化學成分和性能的不同,可以分為金屬磁性材料和非金屬磁性材料(鐵氧體)兩大族。 1、金屬磁性材料 金屬磁性材料是指由金屬合金或化合...
磁性材料按磁化后去磁的難易可分為軟磁性材料和硬磁性材料。磁化后容易去掉磁性的物質(zhì)叫軟磁性材料,不容易去磁的物質(zhì)叫硬磁性材料。一般來講軟磁性材料剩磁較小,硬磁性材料剩磁較大。
鐵氧體永磁:永磁電機磁瓦,揚聲器喇叭磁;稀土永磁金屬磁:鋁鎳鈷永磁,釹鐵硼,釤鈷2:17金屬永磁
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金剛石鉆探經(jīng)濟效益的提高,在一定程度上取決于鉆頭的工作性能,而后者又取決于金剛石的質(zhì)量、鉆頭結構的合理設計、選型及鉆進工藝等因素.近年來,許多專業(yè)人員對鉆頭的結構參數(shù)及其與地層的適應性關系,進行了深入研究,但對金剛石磨料性能與鉆頭工作性能關系的論述,所見尚少.本文著重介紹金剛石的鐵磁性與鉆頭工作性能關系的初步研究結果,以供參考. 人造金剛石的鐵磁性分選研究人造金剛石的鐵磁性所用的儀器是國產(chǎn)
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氮化鐵磁性流體密封安全閥的研究
抗磁性是物質(zhì)抗拒外磁場的趨向,因此,會被磁場排斥。所有物質(zhì)都具有抗磁性??墒牵瑢τ诰哂许槾判缘奈镔|(zhì),順磁性通常比較顯著,遮掩了抗磁性。只有純抗磁性物質(zhì)才能明顯地被觀測到抗磁性。例如,惰性氣體元素和抗腐蝕金屬元素(金、銀、銅等等)都具有顯著的抗磁性。當外磁場存在時,抗磁性才會表現(xiàn)出來。假設外磁場被撤除,則抗磁性也會遁隱形跡。
在具有抗磁性的物質(zhì)里,所有電子都已成對,內(nèi)秉電子磁矩不能集成宏觀效應??勾判缘臋C制是電子軌域運動,用經(jīng)典物理理論解釋如下:
由于外磁場的作用,環(huán)繞著原子核的電子,其軌域運動產(chǎn)生的磁矩會做拉莫爾進動,從而產(chǎn)生額外電流與伴隨的額外磁矩。這額外磁矩與外磁場呈相反方向,抗拒外磁場的作用。由這機制所帶來的磁化率與溫度無關,以方程表達為
特別注意,這解釋只能用來啟發(fā)思考。正確的解釋需要依賴量子力學。
堿金屬元素和除了鐵、鈷、鎳以外的過渡元素都具有順磁性。在順磁性物質(zhì)內(nèi)部,由于原子軌域或分子軌域只含有奇數(shù)個電子,會存在有很多未配對電子。遵守泡利不相容原理,任何配對電子的自旋,其磁矩的方向都必需彼此相反。未配對電子可以自由地將磁矩指向任意方向。當施加外磁場時,這些未配對電子的磁矩趨于與外磁場呈相同方向,從而使磁場更加強烈。假設外磁場被撤除,則順磁性也會消失無蹤。
一般而言,除了金屬物質(zhì)以外,順磁性與溫度相關。由于熱騷動(thermal agitation)造成的碰撞會影響磁矩整齊排列,溫度越高,順磁性越微弱;溫度越低,順磁性越強烈。
在鐵磁性物質(zhì)內(nèi)部,由于原子的磁矩不等于零,每一個原子的表現(xiàn)就好似微小的永久磁鐵。假設聚集于一個小區(qū)域的原子,其磁矩都均勻地同向平行排列,則稱這小區(qū)域為磁疇或外斯疇(Weiss domain)。使用磁力顯微鏡(magnetic force microscope),可以觀測到磁疇。
磁疇的存在是能量極小化的后果。這是物理大師列夫·朗道和葉津·李佛西茲(Evgeny Lifshitz)提出的點子。假設一個鐵磁性長方體是單獨磁疇,則會有很多正磁荷與負磁荷分別形成于長方塊的頂面與底面,從而擁有較強烈的磁能。假設鐵磁性長方塊分為兩個磁疇,其中一個磁疇的磁矩朝上,另一個朝下,則會有正磁荷與負磁荷分別形成于頂面的左右邊,又有負磁荷與正磁荷相反地分別形成于底面的左右邊,所以,磁能較微弱,大約為一半。假設鐵磁性長方塊是由多個磁疇組成,則由于磁荷不會形成于頂面與底面,只會形成于斜虛界面,所有的磁場都包含于長方塊內(nèi)部,磁能更微弱。這種組態(tài)稱為“閉磁疇”(closure domain),是最小能量態(tài)。
將鐵磁性物質(zhì)置入外磁場,則磁疇壁會開始移動,假若磁疇的磁矩方向與外磁場方向近似相同,則磁疇會擴大;反之,則會縮小。這時,假若關閉磁場,則磁疇可能不會回到原先的未磁化狀態(tài)。鐵磁性物質(zhì)已被磁化,形成永久磁鐵。
假設磁化足夠強烈,所有會擴大的磁疇吞并了其它磁疇,結果只剩下單獨一個磁疇,則此物質(zhì)已經(jīng)達到磁飽和。再增強外磁場,也無法更進一步使物質(zhì)磁化。
假設外磁場為零,現(xiàn)將已被磁化的鐵磁性物質(zhì)加熱至居里溫度,則物質(zhì)內(nèi)部的分子會被大幅度熱騷動,磁疇會開始分裂,每個磁疇變得越來越小,其磁矩也呈隨機方向,失去任何可偵測的磁性。假設將物質(zhì)冷卻,則磁疇結構會自發(fā)地回復,就好像液體凝固成固態(tài)晶體一樣。
像鐵磁性物質(zhì)一樣,當磁場不存在時,亞鐵磁性物質(zhì)仍舊會保持磁化不變;又像反鐵磁性物質(zhì)一樣,相鄰的電子自旋指向相反方向。這兩種性質(zhì)并不互相矛盾,在亞鐵磁性物質(zhì)內(nèi)部,分別屬于不同次晶格的不同原子,其磁矩的方向相反,數(shù)值大小不相等,所以,物質(zhì)的凈磁矩不等于0,磁化強度不等于零,具有較微弱的鐵磁性。
由于亞鐵磁性物質(zhì)是絕緣體。處于高頻率時變磁場的亞鐵磁性物質(zhì),由于感應出的渦電流很少,可以允許微波穿過,所以,可以做為像隔離器、循環(huán)器、回旋器等等微波器件的材料。
由于組成亞鐵磁性物質(zhì)的成分必需分別具有至少兩種不同的磁矩,只有化合物或合金才會表現(xiàn)出亞鐵磁性。常見的亞鐵磁性物質(zhì)有磁鐵礦(Fe3O4)、鐵氧體(ferrite)等等。
當鐵磁體或亞鐵磁體的尺寸足夠小的時候,由于熱騷動影響,這些奈米粒子會隨機地改變方向。假設沒有外磁場,則通常它們不會表現(xiàn)出磁性。但是,假設施加外磁場,則它們會被磁化,就像順磁性一樣,而且磁化率超大于順磁體的磁化率。
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,并繞原子核旋轉。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
2018年12月28日,《鋼渣處理工藝技術規(guī)范》發(fā)布。
2019年11月1日,《鋼渣處理工藝技術規(guī)范》實施。