納米磁性材料是具有十分特別的磁學性質(zhì)的材料,納米粒子尺寸小,具有單磁疇結(jié)構(gòu)和矯頑力很高的特性,用它制成的磁記錄材料不僅音質(zhì)、圖像和信噪比好,而且記錄密度比γ-Fe2O3高幾十倍。超順磁的強磁性納米顆粒還可制成磁性液體,用于電聲器件、阻尼器件、旋轉(zhuǎn)密封及潤滑和選礦等領域。
納米結(jié)構(gòu)是以納米尺度的物質(zhì)單元為基礎按一定規(guī)律構(gòu)筑或營造的一種新體系。它包括納米陣列體系、介孔組裝體系、薄膜嵌鑲體系。對納米陣列體系的研究集中在由金屬納米微粒或半導體納米微粒在一個絕緣的襯底上整齊排列所形成的二位體系上。而納米微粒與介孔固體組裝體系由于微粒本身的特性,以及與界面的基體耦合所產(chǎn)生的一些新的效應。2100433B
百度百科是這樣描述鐵氧體的定義的:鐵氧體是一種具有鐵磁性的金屬氧化物。就電特性來說,鐵氧體的電阻率比金屬、合金磁性材料大得多,而且還有較高的介電性能。鐵氧體的...
你好,據(jù)我了解: 由于釹鐵硼磁性材料溫度點低,溫度特性差,且易于粉化腐蝕,所以不能放在高溫、潮濕的地方,避免高溫失磁及吸潮生銹了。 希望我的回答可以幫到你。
釹鐵硼磁性材料,是稀土永磁材料發(fā)展的最新結(jié)果,由于其優(yōu)異的磁性能而被稱為“磁王”。釹鐵硼磁性材料是鐠釹金屬,硼鐵等的合金。又稱磁鋼。釹鐵硼具有極高的磁能積和矯力,同時高能量密度的優(yōu)點使釹鐵硼永磁材料在...
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第五節(jié) 磁性材料 教學目的:了解磁現(xiàn)象的電本質(zhì);了解磁性材料的應用 . 教學過程: 引入課題:比較條形磁鐵的磁場和通電螺線管的磁場兩幅圖,可以看出它們的磁感線十分相似,那么磁體的磁 場和電流的磁場是不是同一種場呢?它們產(chǎn)生的原因是否相同呢?下面我們就來研究這個問題。 講授新課: 一:磁現(xiàn)象的電本質(zhì): 設問:磁鐵和電流都能夠產(chǎn)生磁場 ,電流的磁場是怎樣產(chǎn)生的呢 ? 羅蘭實驗 :(如圖 3-1-2 ) 現(xiàn)象:當圓盤靜止不動時 ,小磁針沿南北方向靜止不動;當圓盤繞軸轉(zhuǎn)動時,圓盤上電荷隨之運動,小磁針發(fā)生 了偏轉(zhuǎn),當改變圓盤旋轉(zhuǎn)方向,小磁針的偏轉(zhuǎn)方向也隨之改變。 表明:當電荷靜止時,它在周圍空間不產(chǎn)生磁場;當電荷運動時,它在周圍空間產(chǎn)生了磁場。 電流的磁場是由電荷的運動形成的。 設問:磁鐵的磁場是怎樣產(chǎn)生的呢? 法國學者安培提出的分子電流假說: 在原子,分子等物質(zhì)微 粒內(nèi)部存在著一種環(huán)形電流
具有鐵磁性質(zhì)的材料有以下一些 特點:
①即使沒有外磁場,在材料內(nèi)部 各個小區(qū)域 (磁疇) 內(nèi)仍存在永久磁 矩。但未經(jīng)磁化的磁性材料在沒有外 磁場時各磁疇的磁矩方向是任意分布 的,其矢量和為零,故材料整體并無磁 性。
②容易磁化。這是因為在外磁場作 用下各磁疇的磁矩方向力圖轉(zhuǎn)到磁場 方向,因而可得到很大的磁感應強度 B。按公式B=μrB0(B0是在真空中的 磁感應強度),磁性材料的相對導磁率 μr是很大的。實際上磁性材料的μr達 到10~10,而非磁性材料的μr≈1。
③存在著磁飽和現(xiàn)象,即B隨H增大 而增大,但增大到一定值Bs后,就不 再隨H而增加。BS就是該磁性材料 的飽和磁感應強度。出現(xiàn)飽和現(xiàn)象的 原因是因為H達到一定值后所有磁 疇的磁矩都轉(zhuǎn)到磁場方向。由于這個 原因,B和H便不成線性關(guān)系,因而 導磁率也不是常數(shù),而是和磁場強度有關(guān)。
④存在磁滯現(xiàn)象。即磁感應強度 的變化滯后于磁場的變化。 2100433B
磁電共存這一基本規(guī)律導致了磁性材料必然與電子技術(shù)相互促進而發(fā)展,例如光電子技術(shù)促進了光磁材料和磁光材料的研制。磁性半導體材料和磁敏材料和器件可以應用于遙感、遙則技術(shù)和機器人。人們正在研究新的非晶態(tài)和稀土磁性材料(如FeNa合金)。磁性液體已進入實用階段。某些新的物理和化學效應的發(fā)現(xiàn)(如拓撲效應)也給新材料的研制和應用(如磁聲和磁熱效應的應用)提供了條件。
當代科學技術(shù)的進一步發(fā)展,使得具有類似人的智能的新型的包括磁性材料在內(nèi)的智能材料在科學研究中出現(xiàn),并在高新技術(shù)等許多方面得到應用。就在具有強磁性或含有強磁性元 素的智能磁性材料中,就研究出具有形狀記憶智能的磁智能材料,并得到或?qū)⒌玫街匾膽?。例如,利用?鈦(Ni-Ti)系形狀記憶智能磁性材料研制試驗了宇宙飛船的無線電通信天線,其制法和應用的示意圖如附圖所示。首先前Ni-Ti合金絲加熱到65℃高溫,使其轉(zhuǎn)變?yōu)閵W氏體物相(圖中a),然后將合金絲冷卻,冷卻到65℃以下合金絲轉(zhuǎn)變?yōu)樾碌奈锵囫R氏體。在室溫下將馬氏體合金絲切成許多小段,再把這些合金絲彎成天線形狀,并將天線中各小段相互交叉處焊接固定(圖中b),然后把這天線壓成小團,使天線的線度減小到十分之一,以便于宇宙飛船攜帶(圖中c)。當需要使用天線時,只需把這天線小團加熱到77℃,使馬氏體完全轉(zhuǎn)變?yōu)閵W氏體,天線便會自動張開,完全恢復天線原來的大小和形狀(圖中d)。從這個例子可以看出形狀記憶智能磁性材料的重要應用。此外,形狀記憶智能磁性材料還可應用于飛機的輸液管道密封接頭,多種電子裝置和衛(wèi)星閉鎖裝置,醫(yī)學上人工肢體關(guān)節(jié)接合器和骨骼折斷部分接合器等。