歷史上的磁化水
磁力是自然界四大基本力之一,我國古代四大發明之一的指南針,就是磁力巧妙應用的例證。明代醫學家李時珍早在五前就已發現經磁力處理過的水能夠強身健體、治療多種疾病。不過,古人所應用的磁性材料是自然生成的天然磁石--磁鐵礦,其磁性能與現代人工合成磁性材料相比,十分低下。
釹鐵硼等永磁體的小知識以及在現代醫療設備中地位!
在燒結磁體實際應用中主要利用材料所具有的磁特性的一類材料成為磁性材料。它包括硬磁材料、軟磁材料、磁光材料、磁泡材料和磁制冷材料等,用量大的是硬磁材料和軟磁材料。輻射取向圓環對永磁電機的發展有重大意義,市場前景十分可觀。但開發這種產品遇到的大問題是產品容易開裂,成品率低。
燒結磁體是目前大宗的商品磁體,程序一般為熔燒—合金錠粉碎—研磨—磁場下取向成型—燒結—回火時效—充磁檢測等。燒結釹鐵硼磁體的永磁性能取決于內稟磁性和微結構,釹鐵硼合金是1983年日本和美國同時發現了釹鐵硼合金,稱為第三代永磁材料。它的制備方法有很多種,燒結法、還原擴散法、熔體快淬法、粘結法等等,常用的就是燒結法。
永磁式核磁共振成像設備過去采用鐵氧體永磁,磁體重量大50噸,如今采用新釹鐵硼永磁材料,其磁場強度提高了一倍,圖像清晰度也大大提高,并節省了大量原材料。每臺核磁共振成像儀需釹鐵硼永磁體0.5—3噸,按世界市場年需求量1千臺計算,年需磁體500—3000噸。目前,美國通用和德國西門子在中國均有核磁共振成像設備生產基地
磁致冷是使用無害、無環境污染的稀土材料作為制冷工質,若取代目前使用氟里昂制冷劑的冷凍機、電冰箱、冰柜及空調器等,可以消除由于生產和使用氟里昂類制冷劑所造成的環境污染和大氣臭氧層的破壞,因而能保護人類的生存環境,具有顯著的環境和社會效益。
1987年80多個國家參加簽署的《關于消耗臭氧層物質的蒙特利爾議定書》規定,為了防止生產和使用氟氯碳類化合物造成的大氣臭氧層的破壞,到2000年全世界將限制和禁止使用氟里昂制冷劑,我國于1991年6月加入這個國際公約并作出規定,到2010年我國將禁止生產和使用氟里昂等氟氯碳和氫氟氯碳類化合物。因此,需要加快研究開發無害的新型制冷劑或不使用氟里昂制冷劑的其它類型制冷技術。迄今,在有關這方面的研究開發中,發現磁致冷是制冷,能量消耗低,的制冷方法之一。從目前美國室溫磁致冷技術研究進展情況看,在3到5年內,室溫磁致冷技術有可能在汽車空調系統中得到實際應用之后,并將進一步開發家用空調和電冰箱等磁致冷裝置。
什么是磁鐵的剩磁?磁鐵 剩磁是指:永磁材料在閉路狀態下經外磁場磁化飽和后,再撤消外磁場時,永磁材料的磁極化強度J和內部磁感應強度B并不會因外磁場H的消失而消失,而會保持一定大小的值,該值即稱為該材料的剩余磁極化強度Jr和剩余磁感應強度Br統稱剩磁。
鋁鎳鈷磁鐵——具有中等的強度和很好的機械加工性能。在20世紀40年代被開發出來,目前仍在使用中。它們要比一般鋼鐵的性能強,但在強度上比較弱且需要很好地保存,因為它們易于退磁。如與釹鐵硼接觸,將會很容易逆轉并損壞鋁鎳鈷的磁場。
磁鐵成型取向:
工藝簡介:取向的作用是使混亂取向的粉未顆粒的易磁化方向c軸轉到同一個方向上來,從而獲得大的剩磁。壓型的主要目的就是將粉未壓制成一定形狀與尺寸的壓壞,同時盡可能保持在磁場取向中所獲得的晶粒取向度。我們設計采用成型磁場壓機和等靜壓機進行二次成型,對于異形磁體,采用特殊的模具工裝,直接成型,燒結后的磁體只需要進行稍微的表面處理即可投入使用,大大節省了材料和后續的加工成本。
工藝設備:磁場壓機、等靜壓機
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