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磁体产生磁的原因大概如下:每个原子核周围旋转的电子看成是电流,而电流会产生磁场,当磁场方向都差不多朝同个方向时(与原子排列有关),整个物体表现出磁性。去磁的原理就是把原子核的排列打乱(震动,加热使其热运动加剧等),以致原子杂乱排列,磁场互相抵消,整个物体不显磁性。
去磁效应一般是在分析电机负载时用得比较多。其主要说法是电枢反应具有去磁效应。意思是负载电流产生的磁场与电枢绕组产生的磁场方向不同,有减弱电枢绕组产生磁场的强度的作用。在分析变压器工作原理时,二次绕组电流产生的磁场对由一次绕组产生磁场的抵消作用也称为去磁作用。
若对电机和变压器的原理了解不多时,也可以从字面上理解,所谓“去磁效应”就是产生一个磁场与原来磁场的方向相反,具有抵消原有磁场大小的一种现象。
(1)加一与磁体原来磁化方向相反的、磁感应强度适当的外磁场。
(2)把磁体置于一个强度逐渐减小的交变磁场中。
(3)加热使分子热运动加剧,因分子电流方向不一致而失去磁性。
(4)把该磁体放在地上多摔几次
把 门封条拆下,用开水泡下,软化后,立即装上,然后把门关搞,定型,如果还是不行的话,建议更换门封条 ...
把 门封条拆下,用开水泡下,软化后,立即装上,然后把门关搞,定型,如果还是不行的话,建议更换门封条 门封条很难配,这个 一个...
LED的发光原理
如文档对您有帮助,欢迎下载支持,谢谢! LED 的发光原理 LED 手电筒 发光二极管是由Ⅲ -Ⅳ族化合物,如 GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、 GaAsP (磷砷化镓)等半导体制成的,其核心是 PN 结。因此它具有一般 P-N 结的 I-N 特性,即正向导通,反向截止、击穿特性。此外,在一定条件下,它还具有发光 特性。在正向电压下,电子由 N区注入 P区,空穴由 P 区注入 N区。进入对方 区域的少数载流子(少子)一部分与多数载流子(多子)复合而发光,如图 1 所示。 假设发光是在 P 区中发生的,那么注入的电子与价带空穴直接复合而 发光,或者先被发光中心捕获后,再与空穴复合发光。除了这种发光复合外,还 有些电子被非发光中心(这个中心介于导带、介带中间附近)捕获,而后再与空 穴复合,每次释放的能量不大, 不能形成可见光。 发光的复合量相对于非发光复 合量的比例越大, 光量子效率越高
钢的冶金原理
HSLA 钢的冶金原理 Paul E. Repas 摘要 HSLA 钢的持续发展和应用部分地是由于不断提高与这些钢关联的技术基础以 及不断完善用于生产这些钢的技术与装备。 HSLA 钢的性能及使用效能在很大程 度上取决于这些钢的成分和组织, 而它们又受炼钢和加工所控制的。 由于各种钢 材的性能技术极不一样,所以发展了大量成分和工艺途径以满足不同钢材用途。 本文综述钢的成分和组织对钢的性能的作用, 继而研讨了控制组织的基本工艺因 素。通过钢的成分、板坯加热、粗轧和精轧、轧后的控制相变以及对某些后续加 工来控制组织,这被认为对成功地生产和应用微合金化的 HSLA 钢具有重要意 义。 前言 过去 25 年各个会议论文集( 1~18)中出现了大量关于微合金化高强度低合金 (HSLA)钢历史发展和基础冶金的综述文章。通过这些参考文献人们可以跟踪 HSLA 钢的发展和生产, 由相对经验型的开始到现在
试样的磁化状态,取决于磁化场的强度,而且还与其本身原有的剩余磁化状态有关。因此,在测试之前,试样应处于磁中性状态(O点),也就是去磁状态。试样产生去磁的现象即去磁效应。此时,试样的磁感应强度B应该为零,不存在剩磁(Br=0)。稳定状态在磁滞回线上就应该是B和H同时等于零的点 。2100433B
磁致冷是一种基于磁热效应的制冷技术,这种技术既可以用来实现极低温度(<1K),也可以在普通冰箱范围使用。该磁热效应是磁热力学现象,一个特殊材料的温度可随磁场强度而可逆变化,也被物理学家称为绝热去磁,因为他们应用这种过程的目的是专门为了产生温降。
任何一种金属物质在磁场中均会产生附加磁场,如果产生的附加磁场与原磁场的方向相同,则该物质称为顺磁性物质;反之,称为抗磁性物质,磁性制冷机中所采用的均是顺磁性物质。将顺磁性盐放在减压液氦中(温度在1K以下),并加入磁场,进行等温磁化,然后在绝热条件下去掉磁场,由于绝热去磁作用需吸收大量磁化热,便产生致冷效应(即温度降低),最低温度可达0.001一0.005K。
熵是系统无序度的量度:无序度愈大,熵就愈高。在磁场中,磁矩部分地排列整齐(部分有序),所以加磁场使熵降低。如果降低温度,熵也会降低,因为这时有更多的磁矩排列整齐。
若在磁化以后,能够保持自旋系统的熵不变而将磁场撤去,那么自旋系统的有序度所相应的温度看来比同样的有序度在磁场存在时所相应的温度为低。当样品绝热去磁时熵只可能从晶格振动系统流入自旋系统,如图1所示。在感兴趣的温度下,晶格振动的熵通常小到可以忽略,因此在样品绝热去磁的过程中,自旋系统的熵基本上不改变。去磁致冷是单次操作的,不能循环进行。
首先求出N个离子系统的自旋熵表达式,每个离子的自旋为S,系统处在足够高的温度下,以致自旋排列完全无序。即假定T远高于某个特征温度△,△表征倾向于使自旋择优取向的相互作用能量(
当磁场使这2S 1个态的能量分开时,如果在低能量状态上的布居数(即粒子数)增加,那么就意味着外加磁场使这一自旋熵减小。
致冷过程的程序步骤示于图2。在温度T1之下加磁场,样品与周围环境保持良好的接触,过程的这一步以等温线ab表示,然后样品绝热(△
分布于一个磁致子能级( magnetic sublevel)上的粒子数仅仅是
其中B表示初始磁场,T1代表初始温度。