釹鐵硼磁鐵的除垢防垢工作原理
水通過釹鐵硼高強(qiáng)磁化處理后,水分子鍵同時發(fā)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(xué)性質(zhì)發(fā)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(tài)物質(zhì)成為更細(xì)的顆粒,粒子細(xì)化后,兩顆離子間的距離較小,不易凝結(jié)在壁上,從而達(dá)到除垢的效果。
釹鐵硼等永磁體的小知識以及在現(xiàn)代醫(yī)療設(shè)備中地位!
在燒結(jié)磁體實(shí)際應(yīng)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(huán)對永磁電機(jī)的發(fā)展有重大意義,市場前景十分可觀。但開發(fā)這種產(chǎn)品遇到的大問題是產(chǎn)品容易開裂,成品率低。
燒結(jié)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(jié)—回火時效—充磁檢測等。燒結(jié)釹鐵硼磁體的永磁性能取決于內(nèi)稟磁性和微結(jié)構(gòu),釹鐵硼合金是1983年日本和美國同時發(fā)現(xiàn)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(jié)法、還原擴(kuò)散法、熔體快淬法、粘結(jié)法等等,常用的就是燒結(jié)法。
永磁式核磁共振成像設(shè)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(qiáng)度提高了一倍,圖像清晰度也大大提高,并節(jié)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(shè)備生產(chǎn)基地
磁制冷技術(shù)的發(fā)展
1918年Weiss發(fā)現(xiàn),在磁場下會引起Ni溫度升高,并于1926年發(fā)表了關(guān)于Ni的磁熱效應(yīng)的研究報告,他們是根據(jù)Edison和Tesla的專利進(jìn)行的研究。磁性材料 1926年荷蘭物理學(xué)家美國化學(xué)家Giauque分別提出,對順磁材料進(jìn)行絕熱退磁可以使溫度降低至液He溫度。1933年Giauque等人用成功地進(jìn)行了絕熱退磁制冷實(shí)驗(yàn),溫度達(dá)到3.[7]。隨后的兩次實(shí)驗(yàn)又分別達(dá)到0.34和0.2。50年代關(guān)于絕熱去磁的研究已很普遍。1954年,Herr等人制造出臺半連續(xù)的磁制冷機(jī),1966年荷蘭的研究了順磁材料磁熱效應(yīng)的應(yīng)用仁列,提出并分析了磁Stirling循環(huán)。1976年美國NASA的研究中心的Brown用金屬Gd作為磁致冷工質(zhì)·用超導(dǎo)體提供0-7的外磁場.成功地獲得了室溫附近的磁致冷。這一實(shí)驗(yàn)具有重要意義.它揭示了磁致冷在室溫下的應(yīng)用前景。后來美國.日本東京工業(yè)大學(xué)的橋本和前蘇聯(lián)。都對磁致冷材料和裝置做了許多的研究工作.取得了顯著的進(jìn)展。
稀土磁制冷材料的應(yīng)用
磁致冷材料是用于磁致冷系統(tǒng)的具有磁熱效應(yīng)的物質(zhì)。磁致冷是給磁體加磁場,使磁矩按磁場方向整齊排列,然后再撤去磁場,使磁矩的方向變得雜亂,這時磁體從周圍吸收熱量,通過熱交換使周圍環(huán)境的溫度降低,達(dá)到致冷的目的。磁致冷材料是指用于磁致冷系統(tǒng)的具有磁熱效應(yīng)的一類材料,磁致冷材料是磁致冷機(jī)的核心部分,即一般稱謂的制冷劑或制冷工質(zhì)。
低溫超導(dǎo)技術(shù)的廣泛應(yīng)用,迫切需要液氦冷卻低溫超導(dǎo)磁體,但液氦價格昂貴,因而希望有能把液氦氣化的氦氣再液化的小型率制冷機(jī)。如果把以往的氣體壓縮—膨脹式制冷機(jī)小型化,把壓縮機(jī)變小,這樣將使制冷效率大大降低。因此,為了滿足液化氦氣的需要,人們加速研制低溫(4~20)磁致冷材料和裝置,經(jīng)過多年的努力,目前低溫磁致冷技術(shù)已達(dá)到實(shí)用化。低溫磁致冷所使用的磁致冷材料主要是稀土石榴單晶。使用DAG等材料做成的低溫磁致冷機(jī)屬于卡諾磁致冷循環(huán)型,起始致冷溫度分別為16和20。 低溫磁致冷裝置具有小型化和率等特優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于低溫物理、磁共振成像儀、粒子加速器、空間技術(shù)、遠(yuǎn)紅外探測及微波接收等領(lǐng)域,某些特殊用途的電子系統(tǒng)在低溫環(huán)境下,其可靠性和靈敏度能夠顯著提高。
磁致冷是使用無害、無環(huán)境污染的稀土材料作為制冷工質(zhì),若取代目前使用氟里昂制冷劑的冷凍機(jī)、電冰箱、冰柜及空調(diào)器等,可以消除由于生產(chǎn)和使用氟里昂類制冷劑所造成的環(huán)境污染和大氣臭氧層的破壞,因而能保護(hù)人類的生存環(huán)境,具有顯著的環(huán)境和社會效益。
1987年80多個國家參加簽署的《關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書》規(guī)定,為了防止生產(chǎn)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(guī)定,到2010年我國將禁止生產(chǎn)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(fā)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(shù)。迄今,在有關(guān)這方面的研究開發(fā)中,發(fā)現(xiàn)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(shù)研究進(jìn)展情況看,在3到5年內(nèi),室溫磁致冷技術(shù)有可能在汽車空調(diào)系統(tǒng)中得到實(shí)際應(yīng)用之后,并將進(jìn)一步開發(fā)家用空調(diào)和電冰箱等磁致冷裝置。
鋁鎳鈷磁鐵——具有中等的強(qiáng)度和很好的機(jī)械加工性能。在20世紀(jì)40年代被開發(fā)出來,目前仍在使用中。它們要比一般鋼鐵的性能強(qiáng),但在強(qiáng)度上比較弱且需要很好地保存,因?yàn)樗鼈円子谕舜拧H缗c釹鐵硼接觸,將會很容易逆轉(zhuǎn)并損壞鋁鎳鈷的磁場。
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