將條形磁鐵的中點用細線懸掛起來,靜止的時候,它的兩端會各指向地球南方和北方,指向北方的一端稱為指北極或N極,指向南方的一端為指南極或S極。
如果將地球想像成一塊大磁鐵,則地球的地磁北極是指南極,地磁南極則是指北極。磁鐵與磁鐵之間,同名磁極相排斥、異名磁極相吸引。所以,指南針與南極相排斥,指北針與北極相排斥,而指南針與指北針則相吸引。
分類:磁鐵可分為“長久磁鐵”與“非長久磁鐵”。長久磁鐵可以是天然產(chǎn)物,又稱天然磁石,也可以由人工制造。非長久性磁鐵,例如電磁鐵,只有在某些條件下才會出現(xiàn)磁性。 **早發(fā)現(xiàn)及使用磁鐵的應該是中國人,也就是利用磁鐵制作“指南針”,是中國四大發(fā)明之一。江蘇凸形磁鐵
鋁鎳鈷磁鐵 是由鋁、鎳、鈷、鐵和其它微量金屬元素構(gòu)成的一種合金。鑄造工藝可以加工生產(chǎn)成不同的尺寸和形狀,可加工性很好。鑄造鋁鎳鈷永磁有著比較低可逆溫度系數(shù),工作溫度可高達600攝氏度以上。鋁鎳鈷永磁產(chǎn)品廣泛應用于各種儀器儀表和其他應用領(lǐng)域。
釤鈷(SmCo) 依據(jù)成份的不同分為SmCo5和Sm2Co17。由于其材料價格昂貴而使其發(fā)展受到限制。釤鈷(SmCo)作為稀土永磁鐵,不但有著較高的磁能積(14-28MGOe)、可靠的矯頑力和良好的溫度特性。與釹鐵硼磁鐵相比,釤鈷磁鐵更適合工作在高溫環(huán)境中。 湖南磁鐵性價比高條形磁鐵指向北方的一端稱為指北極或N極,指向南方的一端為指南極或S極。
磁鐵的歷史故事:到了西漢,有一個名叫欒大的方士,他利用磁石的這個性質(zhì)做了兩個棋子般的東西,通過調(diào)整兩個棋子極性的相互位置,有時兩個棋子相互吸引,有時相互排斥。欒大稱其為“斗棋”。他把這個新奇的玩意獻給漢武帝,并當場演示。漢武帝驚奇不已,龍心大悅,竟封欒大為“五利將軍”。欒大利用磁石的性質(zhì),制作了新奇的玩意蒙騙了漢武帝。地球也是一個大磁體,它的兩個極分別在接近地理南極和地理北極的地方。因此地球表面的磁體,可以自由轉(zhuǎn)動時,就會因磁體同性相斥,異性相吸的性質(zhì)指示南北。這個道理古人不夠明白,但這類現(xiàn)象他們很清楚。
隨著社會的發(fā)展,磁鐵的應用也越來越***,從高科技產(chǎn)品到**簡單的包裝磁, 目前應用**為***的還是釹鐵硼磁鐵和鐵氧體磁鐵。 從磁鐵的發(fā)展歷史來看,十九世紀末二十世紀初,人們主要使用碳鋼、鎢鋼、鉻鋼和鈷鋼作永磁材料。 二十世紀三十年代末,鋁鎳鈷磁鐵開發(fā)成功,才使磁鐵的大規(guī)模應用成為可能。 五十年代,鋇鐵氧體磁鐵的出現(xiàn),既降低了永磁體成本,又將永磁材料的應用范圍拓寬到高頻領(lǐng)域。 到六十年代,釤鈷永磁的出現(xiàn),則為磁鐵的應用開辟了一個新時代。迄今為止,稀土永磁已經(jīng)歷***代SmCo5,第二代沉淀硬化型Sm2Co17,發(fā)展到第三代Nd-Fe-B永磁材料。目前鐵氧體磁鐵仍然是用量比較大的永磁材料,但釹鐵硼磁鐵的產(chǎn)值已**超過鐵氧體永磁材料,釹鐵硼磁鐵的生產(chǎn)已發(fā)展成一大產(chǎn)業(yè)。磁鐵具體有哪一些作用呢?
鋁鎳鈷磁鐵 是由鋁、鎳、鈷、鐵和其它微量金屬元素構(gòu)成的一種合金。鑄造工藝可以加工生產(chǎn)成不同的尺寸和形狀,可加工性很好。鑄造鋁鎳鈷永磁有著比較低可逆溫度系數(shù),工作溫度可高達600攝氏度以上。鋁鎳鈷永磁產(chǎn)品廣泛應用于各種儀器儀表和其他應用領(lǐng)域。 長久性磁鐵 長久性磁鐵可以是天然產(chǎn)物,又稱天然磁石,也可以由人工制造(**強的磁鐵是釹鐵硼磁鐵)。 非長久性磁鐵 非長久性磁鐵加熱到一定的溫度會突然失去磁性,這是由于組成磁鐵的眾多“元磁體”之排列從有序到無序所引起的;失去磁性的磁鐵放入到磁場中,當磁化強度達到某一數(shù)值,它又被磁化,“元磁體”之排列又從無序到有序。天然磁鐵主要成分:四氧化三鐵,化學式Fe3O4,常稱“磁性氧化鐵”。異形磁鐵按需定制
磁鐵的制作工藝流程是怎么樣的?江蘇凸形磁鐵
1822年,法國物理學家阿拉戈和呂薩克發(fā)現(xiàn),當電流通過其中有鐵塊的繞線時,它能使繞線中的鐵塊磁鐵化。這實際上是電磁鐵原理的**初發(fā)現(xiàn)。1823年,斯特金也做了一次類似的實驗:他在一根并非是磁鐵棒的U型鐵棒上繞了18圈銅裸線,當銅線與伏打電池接通時,繞在U型鐵棒上的銅線圈即產(chǎn)生了密集的磁場,這樣就使U型鐵棒變成了一塊“電磁鐵”。這種電磁鐵上的磁能要比永磁能放大多倍,它能吸起比它重20倍的鐵塊,而當電源切斷后,U型鐵棒就什么鐵塊也吸不住,重新成為一根普通的鐵棒。斯特金的電磁鐵發(fā)明,使人們看到了把電能轉(zhuǎn)化為磁能的光明前景,這一發(fā)明很快在英國、美國以及西歐一些沿海***傳播開來。1829年,美國電學家亨利對斯特金電磁鐵裝置進行了一些革新,絕緣導線代替裸銅導線,因此不必擔心被銅導線過分靠近而短路。由于導線有了絕緣層,就可以將它們一圈圈地緊緊地繞在一起,由于線圈越密集,產(chǎn)生的磁場就越強,這樣就**提高了把電能轉(zhuǎn)化為磁能的能力。到了1831年,亨利試制出了一塊更新的電磁鐵,雖然它的體積并不大,但它能吸起1噸重的鐵塊。電磁鐵的發(fā)明也使發(fā)電機的功率得到了很大的提高。江蘇凸形磁鐵
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