A、磁性很強(qiáng),通常所說(shuō)的磁性材料主要是指這類物質(zhì)。
B、磁滯現(xiàn)象。
C、自發(fā)磁化: 鐵磁性物質(zhì)內(nèi)的原子磁矩,通過(guò)相鄰晶格結(jié)點(diǎn)原子的電子殼層的作用,克服熱運(yùn)動(dòng)的無(wú)序效應(yīng),原子磁矩是按區(qū)域自發(fā)平行排列、有序取向,按不同的小區(qū)域分布,這種現(xiàn)象稱為自發(fā)磁化。
未配對(duì)的3d電子殼層: Fe、Ni、Co、Mn
D、磁疇
自發(fā)磁化的小區(qū)域,稱為磁疇。各個(gè)磁疇之間的交界面稱為磁疇壁。
E、剩磁
F、磁飽和性
G、高導(dǎo)磁性
(1)鐵磁性物質(zhì)只要在很小的磁場(chǎng)作用下就能被磁化到飽和,不但磁化率>0,而且數(shù)值大到10-106數(shù)量級(jí),其磁化強(qiáng)度M與磁場(chǎng)強(qiáng)度H之間的關(guān)系是非線性的復(fù)雜函數(shù)關(guān)系。這種類型的磁性稱為鐵磁性。
(2)鐵磁性物質(zhì)只有在居里溫度以下才具有鐵磁性;在居里溫度以上,由于受到晶體熱運(yùn)動(dòng)的干擾,原子磁矩的定向排列被破壞,使得鐵磁性消失,這時(shí)物質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)轫槾判浴?/p>
疲勞破壞是鐵磁材料構(gòu)件主要的失效形式,評(píng)價(jià)鐵磁材料的疲勞損傷在工程實(shí)踐中具有重要的意義。磁性無(wú)損檢測(cè)新技術(shù)在判斷鐵磁材料的疲勞損傷領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。應(yīng)用主要包含磁巴克豪森噪聲技術(shù)(MBN)、磁聲發(fā)射技術(shù)(MAE)和磁記憶技術(shù)(MMM)的檢測(cè)原理、特點(diǎn)和應(yīng)用情況,提出了三種新技術(shù)目前存在的問(wèn)題和未來(lái)的發(fā)展。 2100433B
導(dǎo)磁與否是區(qū)別鐵磁材料與非鐵磁材料的區(qū)別,也就是看該材料能否被吸鐵石吸附。鐵、鋼、鎳、鈷等鐵磁材料,沒(méi)有受外磁場(chǎng)的作用時(shí),其分子電流所產(chǎn)生的合成磁矩在宏觀上等于零,因而不呈現(xiàn)磁性。當(dāng)鐵磁材料被引入外磁...
磁性材料具有磁有序的強(qiáng)磁性物質(zhì),廣義還包括可應(yīng)用其磁性和磁效應(yīng)的弱磁性及反鐵磁性物質(zhì)。磁性是物質(zhì)的一種基本屬性。物質(zhì)按照其內(nèi)部結(jié)構(gòu)及其在外磁場(chǎng)中的性狀可分為抗磁性、順磁性、鐵磁性、反鐵磁性和亞鐵磁性物...
grc構(gòu)件的定義 grc構(gòu)件又叫玻璃纖維增強(qiáng)水泥,它是以水泥、耐堿玻璃纖維、水、為主要原材料組成的一種具有優(yōu)良物理力學(xué)性...
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應(yīng)用ANSYS軟件對(duì)平板中心裂紋構(gòu)件的應(yīng)力狀態(tài)進(jìn)行有限元分析,不僅得出了符合J積分理論解的精度較高的分析結(jié)果,并且通過(guò)對(duì)加載構(gòu)件表面漏磁場(chǎng)的測(cè)量,驗(yàn)證了應(yīng)力集中與磁記憶效應(yīng)之間的規(guī)律,進(jìn)一步探討了磁記憶檢測(cè)在鐵磁構(gòu)件損傷預(yù)診斷中應(yīng)用的可行性。
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1 實(shí)驗(yàn) 6-22 鐵磁材料磁滯回線和磁化曲線的測(cè)量 在交通、通訊、航天、自動(dòng)化儀表等領(lǐng)域中,大量應(yīng)用各種特性的鐵磁材料。常用 的鐵磁材料多數(shù)是鐵和其它金屬元素或非金屬元素組成的合金以及某些包含鐵的氧化物 (鐵氧體)。鐵磁材料的主要特性是磁導(dǎo)率 μ非常高,在同樣的磁場(chǎng)強(qiáng)度下鐵磁材料中磁 感應(yīng)強(qiáng)度要比真空或弱磁材料中的大幾百至上萬(wàn)倍。 磁滯回線和磁化曲線表征了磁性材料的基本磁化規(guī)律,反映了磁性材料的基本磁參 數(shù),對(duì)鐵磁材料的應(yīng)用和研制具有重要意義。本實(shí)驗(yàn)利用交變勵(lì)磁電流產(chǎn)生磁化場(chǎng)對(duì)不 同性能的鐵磁材料進(jìn)行磁化,通過(guò)單片機(jī)采集實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),測(cè)繪磁滯回線和磁化曲線,研 究鐵磁材料的磁化性質(zhì)。 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?1、了解用示波器顯示和觀察動(dòng)態(tài)磁滯回線的原理和方法。 2、掌握測(cè)繪鐵磁材料動(dòng)態(tài)磁滯回線和基本磁化曲線的原理和方法,加深對(duì)鐵磁材料 磁化規(guī)律的理解。 3、學(xué)會(huì)根據(jù)磁滯回線確定矯頑力 Hc、剩余磁感應(yīng)強(qiáng)
疲勞破壞是鐵磁材料構(gòu)件主要的失效形式,評(píng)價(jià)鐵磁材料的疲勞損傷在工程實(shí)踐中具有重要的意義。磁性無(wú)損檢測(cè)新技術(shù)在判斷鐵磁材料的疲勞損傷領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。應(yīng)用主要包含磁巴克豪森噪聲技術(shù)(MBN)、磁聲發(fā)射技術(shù)(MAE)和磁記憶技術(shù)(MMM)的檢測(cè)原理、特點(diǎn)和應(yīng)用情況,提出了三種新技術(shù)目前存在的問(wèn)題和未來(lái)的發(fā)展。
(1)鐵磁性物質(zhì)只要在很小的磁場(chǎng)作用下就能被磁化到飽和,不但磁化率>0,而且數(shù)值大到10-106數(shù)量級(jí),其磁化強(qiáng)度M與磁場(chǎng)強(qiáng)度H之間的關(guān)系是非線性的復(fù)雜函數(shù)關(guān)系。這種類型的磁性稱為鐵磁性。
(2)鐵磁性物質(zhì)只有在居里溫度以下才具有鐵磁性;在居里溫度以上,由于受到晶體熱運(yùn)動(dòng)的干擾,原子磁矩的定向排列被破壞,使得鐵磁性消失,這時(shí)物質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)轫槾判浴?/p>
關(guān)于鐵氧體材料的鐵磁性來(lái)源,它不是像一般金屬磁性材料的磁性是由相鄰磁性原子之間直接電子自旋的交換作用所形成的,而是兩個(gè)磁性離子間的距離比較遠(yuǎn),并且中間夾著氧離子,事實(shí)上形成鐵磁性的電子自旋問(wèn)的交換作用,是由于氧離子的存在而形成的。這種類型的交換作用,在鐵磁學(xué)理論中稱之為超交換作用。由于超交換的作用,使氧離子兩旁磁性離子的磁矩呈反方向排列,許多金屬氧化物的反鐵磁性,即是由此而來(lái)。如果反方向排列的磁矩不相等,有剩余磁矩表現(xiàn)出來(lái),那么這種磁性稱為亞鐵磁性,或稱鐵氧體磁性。由于鐵氧體材料中氧離子與磁性離子之間的相對(duì)位置有很多,彼此之問(wèn)均有或多或少的超交換作用存在。研究表明,氧離子與金屬離子間距離較近,而且磁性離子與氧離子間的夾角成180°左右時(shí),超交換作用最強(qiáng)。鐵氧體中磁性離子的排列方向,主要根據(jù)這最強(qiáng)超交換作用,因此鐵氧體材料的磁性能,不但與結(jié)晶結(jié)構(gòu)有關(guān),而且與磁性離子在結(jié)晶結(jié)構(gòu)中的分布情況有關(guān)。改變鐵氧體中磁性離子或非磁性離子的成分,可以改變磁性離子在結(jié)晶結(jié)構(gòu)中的分布。此外鐵氧體制備過(guò)程中,燒結(jié)的工藝條件也對(duì)磁性離子的分布有影響。因此為了掌握鐵氧體材料的基本特征,必須了解各種鐵氧體的結(jié)晶結(jié)構(gòu);金屬離子在結(jié)晶結(jié)構(gòu)中的分布情況;以及如何改變它們的分布情況。