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。
磁制冷技術的發展
1918年Weiss發現,在磁場下會引起Ni溫度升高,并于1926年發表了關于Ni的磁熱效應的研究報告,他們是根據Edison和Tesla的專利進行的研究。磁性材料 1926年荷蘭物理學家美國化學家Giauque分別提出,對順磁材料進行絕熱退磁可以使溫度降低至液He溫度。1933年Giauque等人用成功地進行了絕熱退磁制冷實驗,溫度達到3.[7]。隨后的兩次實驗又分別達到0.34和0.2。50年代關于絕熱去磁的研究已很普遍。1954年,Herr等人制造出臺半連續的磁制冷機,1966年荷蘭的研究了順磁材料磁熱效應的應用仁列,提出并分析了磁Stirling循環。1976年美國NASA的研究中心的Brown用金屬Gd作為磁致冷工質·用超導體提供0-7的外磁場.成功地獲得了室溫附近的磁致冷。這一實驗具有重要意義.它揭示了磁致冷在室溫下的應用前景。后來美國.日本東京工業大學的橋本和前蘇聯。都對磁致冷材料和裝置做了許多的研究工作.取得了顯著的進展。
稀土磁制冷材料的應用
磁致冷材料是用于磁致冷系統的具有磁熱效應的物質。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境的溫度降低,達到致冷的目的。磁致冷材料是指用于磁致冷系統的具有磁熱效應的一類材料,磁致冷材料是磁致冷機的核心部分,即一般稱謂的制冷劑或制冷工質。
低溫超導技術的廣泛應用,迫切需要液氦冷卻低溫超導磁體,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。如果把以往的氣體壓縮—膨脹式制冷機小型化,把壓縮機變小,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,經過多年的努力,目前低溫磁致冷技術已達到實用化。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屬于卡諾磁致冷循環型,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點,廣泛應用于低溫物理、磁共振成像儀、粒子加速器、空間技術、遠紅外探測及微波接收等領域,某些特殊用途的電子系統在低溫環境下,其可靠性和靈敏度能夠顯著提高。
鐵氧體磁鐵——也被稱為硬磁鐵氧體,主要有鋇氧體和鍶氧體。它是在20世紀60年代才被發現的,它比鋁鎳鈷和磁鋼有更低的成本和更高的磁強度。與其它磁體相比,鐵氧體具有低的磁通密度和剩磁及大磁能積,并且易碎。
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。
鐵氧體磁鐵:是應用廣泛的磁鐵,價格便宜,但相對橡膠磁鐵磁力較強。材料本身堅硬,脆,表面深灰色。圓片形,圓環形,方塊形,瓦片形。有多種尺寸可供選擇工藝品,吸附件,玩具,電機,揚聲器等。
橡膠磁鐵:磁鐵的材料很像橡膠,可折疊,卷曲,可用剪刀裁剪,材料顏色為深棕色。表面也可以貼PVC膠紙或涂膠。每卷大寬度可達75毫米,長100米,標準厚度為1.5毫米.方片大寬度可達600毫米,長30米,標準厚度為0.5和0.75毫米。磁鐵可做成兩面帶膠以方便使用。工藝品,標志板,展板,磁性日歷,名片,電話本等 。
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