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在18世紀(jì)就出現(xiàn)了人造的磁鐵,但制造更強(qiáng)磁性材料的過(guò)程卻十分緩慢,直到20世紀(jì)20年代制造出鋁鎳鈷(Alnico)。隨后,20世紀(jì)50年代制造出了鐵氧體(Ferrite),70年代制造出稀土磁鐵[Rare Earth magnet 包括釹鐵硼(NdFeB)和釤鈷(SmCo)]。至此,磁學(xué)科技得到了飛速發(fā)展,強(qiáng)磁材料也使得元件更加小型化。1822年,法國(guó)物理學(xué)家阿拉戈和呂薩克發(fā)現(xiàn),當(dāng)電流通過(guò)其中有鐵塊的繞線時(shí),它能使繞線中的鐵塊磁化。這實(shí)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(lèi)似的實(shí)驗(yàn):他在一根并非是磁鐵棒的U型鐵棒上繞了18圈銅裸線,當(dāng)銅線與伏打電池接通時(shí),繞在U型鐵棒上的銅線圈即產(chǎn)生了密集的磁場(chǎng),這樣就使U型鐵棒變成了一塊“電磁鐵”。 磁鐵又名吸鐵石,是指在周?chē)妥陨韮?nèi)部存在磁場(chǎng)的物體或材質(zhì),分為天然和人造兩大類(lèi)。麗水磁鐵批發(fā)
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(dá)600攝氏度以上。鋁鎳鈷永磁產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各種儀器儀表和其他應(yīng)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(jià)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。 麗水磁鐵批發(fā)磁鐵在傳統(tǒng)工業(yè)中的應(yīng)用。
磁鐵不是人發(fā)明的,是天然的磁鐵礦。古希臘人和中國(guó)人發(fā)現(xiàn)自然界中有種天然磁化的石頭,稱(chēng)其為“吸鐵石”。這種石頭可以魔術(shù)般的吸起小塊的鐵片,而且在隨意擺動(dòng)后總是指向同一方向。早期的航海者把這種磁鐵作為其**早的指南針在海上來(lái)辨別方向。**早發(fā)現(xiàn)及使用磁鐵的應(yīng)該是中國(guó)人,也就是利用磁鐵制作“指南針”,是中國(guó)四大發(fā)明之一。 經(jīng)過(guò)千百年的發(fā)展,***磁鐵已成為我們生活中的強(qiáng)力材料。通過(guò)合成不同材料的合金可以達(dá)到與吸鐵石相同的效果,而且還可以提高磁力。在18世紀(jì)就出現(xiàn)了人造的磁鐵,但制造更強(qiáng)磁性材料的過(guò)程卻十分緩慢,直到20世紀(jì)20年代制造出鋁鎳鈷(Alnico)。隨后,20世紀(jì)50年代制造出了鐵氧體(Ferrite),70年代制造出稀土磁鐵[Rare Earth magnet 包括釹鐵硼(NdFeB)和釤鈷(SmCo)]。至此,磁學(xué)科技得到了飛速發(fā)展,強(qiáng)磁材料也使得元件更加小型化。
講解強(qiáng)力磁鐵是如何制造而成的 強(qiáng)力磁鐵又可以稱(chēng)為釹鐵硼永磁材料,強(qiáng)力磁鐵可以分為燒結(jié)釹鐵硼和粘結(jié)釹鐵硼,這兩種磁鐵的特性分別為:粘結(jié)釹鐵硼各個(gè)方向都有磁性,耐腐蝕;燒結(jié)釹鐵硼因易腐蝕,表面需 鍍層,比如:鍍鋅、鎳、環(huán)保鋅、環(huán)保鎳、鎳銅鎳、環(huán)保鎳銅鎳等。這在,磁鐵廠家永邦磁業(yè)跟大家講解強(qiáng)力磁鐵是如何制作而成的。 強(qiáng)力磁鐵的制造方法有粉末冶金法、熔體快淬法、還原擴(kuò)散法和粘接磁體四種方法,強(qiáng)力磁鐵的燒結(jié)體是多相體系,除Nd2Fe14B外,還有富釹存在, 因此在熔煉時(shí)按Nd15Fe77B8標(biāo)稱(chēng)組分配料,獲得的合金錠經(jīng)球磨至粒度約為3μm粉末,然后在垂直于外磁場(chǎng)(~10kOe)方向壓制成型。壓制的坯料在約1380K下于保護(hù)氣氛中燒結(jié),隨后迅速冷卻。然后在富釹相熔點(diǎn)的溫度(約880K)下進(jìn)行后燒結(jié)處理,再快速冷卻。釹鐵硼磁鐵 它是目前發(fā)現(xiàn)商品化性能比較高的磁鐵,被人們稱(chēng)為磁王。
磁鐵的歷史發(fā)展:1928英國(guó)物理學(xué)家P.A.M.狄拉克用相對(duì)論量子力學(xué)完美地解釋了電子的內(nèi)稟自旋和磁矩。并與德國(guó)物理學(xué)家W.海森伯一起證明了靜電起源的交換力的存在,奠定了現(xiàn)代磁學(xué)的基礎(chǔ)。
1936蘇聯(lián)物理學(xué)家郎道完成了巨著“理論物理學(xué)教程”,其中包含全方面而精彩地論述現(xiàn)代電磁學(xué)和鐵磁學(xué)的篇章。
1936-1948法國(guó)物理學(xué)家L.奈耳提出反鐵磁性和亞鐵磁性的概念和理論,并在隨后多年的研究中深化了對(duì)物質(zhì)磁性的認(rèn)識(shí)。
1967旅美奧地利物理學(xué)家K.J.斯奈特在量子磁學(xué)的指導(dǎo)下發(fā)現(xiàn)了磁能積空前高的稀土磁鐵(SmCo5),從而揭開(kāi)了永磁材料發(fā)展的新篇章。 具有強(qiáng)力磁性的釹磁鐵被寬泛被應(yīng)用在電子產(chǎn)品上,例如硬盤(pán)、手機(jī)、耳機(jī)等等。河北磁鐵廠家供應(yīng)
有人認(rèn)為磁鐵與鐵磁性物質(zhì)之間的吸引作用是人類(lèi)**早對(duì)磁性的認(rèn)識(shí)。麗水磁鐵批發(fā)
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(dāng)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(guó)、美國(guó)以及西歐一些沿海國(guó)家傳播開(kāi)來(lái)。1829年,美國(guó)電學(xué)家亨利對(duì)斯特金電磁鐵裝置進(jìn)行了一些革新,絕緣導(dǎo)線代替裸銅導(dǎo)線,因此不必?fù)?dān)心被銅導(dǎo)線過(guò)分靠近而短路。
由于導(dǎo)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(chǎng)就越強(qiáng),這樣就有效提高了把電能轉(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(jī)的功率得到了很大的提高。
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