选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
第一章 磁性材料的物理基础
第二章 永磁材料
第三章 软磁铁氧体和磁介质
第四章 金属软磁材料
第五章 微波领域用的磁性材料
第六章 磁记录用的磁性材料和磁泡
第七章 磁性液体
第八章 特殊用途的磁性材料
第九章 环境对磁性材料的影响
第十章 附录
本书可供从事于磁性元器件设计,电力、电子、无线电线路和结构设计、磁性材料研究等科技研发人员以及高等院校学生参考!
概述:磁性是物质的基本属性之一。磁性现象是与各种形式的电荷运动相关联的,由于物质内部的电子运动和自旋会产生一定大小的磁场,因而产生磁性。一切物质都具有磁性。自然界的按磁性的不同可以分为顺磁性物质,抗磁...
百度百科是这样描述铁氧体的定义的:铁氧体是一种具有铁磁性的金属氧化物。就电特性来说,铁氧体的电阻率比金属、合金磁性材料大得多,而且还有较高的介电性能。铁氧体的...
你好,据我了解: 由于钕铁硼磁性材料温度点低,温度特性差,且易于粉化腐蚀,所以不能放在高温、潮湿的地方,避免高温失磁及吸潮生锈了。 希望我的回答可以帮到你。
1-1-2.5磁性材料
第五节 磁性材料 教学目的:了解磁现象的电本质;了解磁性材料的应用 . 教学过程: 引入课题:比较条形磁铁的磁场和通电螺线管的磁场两幅图,可以看出它们的磁感线十分相似,那么磁体的磁 场和电流的磁场是不是同一种场呢?它们产生的原因是否相同呢?下面我们就来研究这个问题。 讲授新课: 一:磁现象的电本质: 设问:磁铁和电流都能够产生磁场 ,电流的磁场是怎样产生的呢 ? 罗兰实验 :(如图 3-1-2 ) 现象:当圆盘静止不动时 ,小磁针沿南北方向静止不动;当圆盘绕轴转动时,圆盘上电荷随之运动,小磁针发生 了偏转,当改变圆盘旋转方向,小磁针的偏转方向也随之改变。 表明:当电荷静止时,它在周围空间不产生磁场;当电荷运动时,它在周围空间产生了磁场。 电流的磁场是由电荷的运动形成的。 设问:磁铁的磁场是怎样产生的呢? 法国学者安培提出的分子电流假说: 在原子,分子等物质微 粒内部存在着一种环形电流
当代科学技术的进一步发展,使得具有类似人的智能的新型的包括磁性材料在内的智能材料在科学研究中出现,并在高新技术等许多方面得到应用。就在具有强磁性或含有强磁性元 素的智能磁性材料中,就研究出具有形状记忆智能的磁智能材料,并得到或将得到重要的应用。例如,利用镍-钛(Ni-Ti)系形状记忆智能磁性材料研制试验了宇宙飞船的无线电通信天线,其制法和应用的示意图如附图所示。首先前Ni-Ti合金丝加热到65℃高温,使其转变为奥氏体物相(图中a),然后将合金丝冷却,冷却到65℃以下合金丝转变为新的物相马氏体。在室温下将马氏体合金丝切成许多小段,再把这些合金丝弯成天线形状,并将天线中各小段相互交叉处焊接固定(图中b),然后把这天线压成小团,使天线的线度减小到十分之一,以便于宇宙飞船携带(图中c)。当需要使用天线时,只需把这天线小团加热到77℃,使马氏体完全转变为奥氏体,天线便会自动张开,完全恢复天线原来的大小和形状(图中d)。从这个例子可以看出形状记忆智能磁性材料的重要应用。此外,形状记忆智能磁性材料还可应用于飞机的输液管道密封接头,多种电子装置和卫星闭锁装置,医学上人工肢体关节接合器和骨骼折断部分接合器等。
当代科学技术的进一步发展,使得具有类似人的智能的新型的包括磁性材料在内的智能材料在科学研究中出现,并在高新技术等许多方面得到应用。就在具有强磁性或含有强磁性元 素的智能磁性材料中,就研究出具有形状记忆智能的磁智能材料,并得到或将得到重要的应用。例如,利用镍-钛(Ni-Ti)系形状记忆智能磁性材料研制试验了宇宙飞船的无线电通信天线。首先前Ni-Ti合金丝加热到65℃高温,使其转变为奥氏体物相,然后将合金丝冷却,冷却到65℃以下合金丝转变为新的物相马氏体。在室温下将马氏体合金丝切成许多小段,再把这些合金丝弯成天线形状,并将天线中各小段相互交叉处焊接固定,然后把这天线压成小团,使天线的线度减小到十分之一,以便于宇宙飞船携带。当需要使用天线时,只需把这天线小团加热到77℃,使马氏体完全转变为奥氏体,天线便会自动张开,完全恢复天线原来的大小和形状。从这个例子可以看出形状记忆智能磁性材料的重要应用。此外,形状记忆智能磁性材料还可应用于飞机的输液管道密封接头,多种电子装置和卫星闭锁装置,医学上人工肢体关节接合器和骨骼折断部分接合器等。
磁电共存这一基本规律导致了磁性材料必然与电子技术相互促进而发展,例如光电子技术促进了光磁材料和磁光材料的研制。磁性半导体材料和磁敏材料和器件可以应用于遥感、遥则技术和机器人。人们正在研究新的非晶态和稀土磁性材料(如FeNa合金)。磁性液体已进入实用阶段。某些新的物理和化学效应的发现(如拓扑效应)也给新材料的研制和应用(如磁声和磁热效应的应用)提供了条件。