釹鐵硼磁鐵的除垢防垢工作原理
水通過釹鐵硼高強磁化處理后,水分子鍵同時發生角度和長度的變形,氫鍵角從105度減小到103度左右,使水的物理化學性質發生系列變化,水的活性和溶解度大大提高,水中的碳酸鈣在蒸煮過程中分解生成較低松軟的碳酸氫鈣,不易在壁上積存,極易被水帶走。另外水的聚合度提高,被溶解的固態物質成為更細的顆粒,粒子細化后,兩顆離子間的距離較小,不易凝結在壁上,從而達到除垢的效果。
磁制冷的基本原理
磁制冷方式是一種以磁性材料為工質的制冷技術,其基本原理是借助磁制冷材料的可逆磁熱效應,又稱磁卡效應,即磁制冷材料等溫磁化時向外界放出熱量,而絕熱退磁時溫度降低因而可從外界吸取熱量,達到制冷目的。物質由原子構成,原子由屯子和原子核構成,電子有自旋磁矩還有軌道磁矩,這使得有些物質的原子或離子帶有磁矩。順磁性材料的離子或原子磁矩在無外場時是雜亂無章的,加外磁場后,原子的磁矩沿外場取向排列,使磁矩有序化,從而減少材料的磁嫡,會向外排出熱盤,而一旦去掉外磁場,材料系統的磁有序減小,磁嫡增大,因而會從外界吸取熱量。如果把這樣兩個絕熱去磁引起的吸熱和絕熱磁化引起的放熱過程用一個循環連接起來,就可使得磁性材料不斷地從一端吸熱而在另一端放熱,從而達到制冷的目的,這就是順磁鹽材料絕熱去磁在低溫區獲得磁制冷的原理。在高溫區,磁制冷是利用鐵磁性材料在居里溫度附近等溫去磁以獲得大的磁嫡變進行制冷的。我們把磁制冷中這種吸熱、放熱的磁性材料稱磁制冷工質,磁制冷中制冷的效果、效率依賴于磁制冷工質的磁嫡變大小或磁熱效應。磁制冷研究中一個十分關鍵的問題就是磁制冷工質的研究。與通常的壓縮氣體致冷方式相比較,磁制冷使用的是固態工質,它具有較大的嫡密度,使致冷機體積小,只有活賽式壓縮機的一半。磁制冷機是利用磁場變化來取代壓力變化,這樣整個系統就省去了壓縮機、膨脹機等運動機械,因此結構相對簡單,振動和噪音也大幅度降低,。軟磁合金 另一方面,固態工質使得所有的熱交換能在液態和固態之間進行,功耗低,,可達到氣體致冷機的十倍。由于氣體致冷工質使用的氟里昂氣體對大氣中臭氧層有破壞作用而被國際上禁用,從而更促使磁制冷成為引人矚目的國際研究課題。磁制冷總的研究趨勢是低溫向高溫發展
釤鈷磁鐵——具有高的強度和對高溫和腐蝕的抵抗能力。它是在20世紀70年代被開發出來的,是種所謂的稀土永磁體。幾乎與釹鐵硼擁有相似的強度,是貴的一種磁體,通常被用在需要抵御高溫和腐蝕的地方,也易碎和不易進行機械加工。
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