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。
釤鈷磁鐵:稀土類磁鐵,材料非常脆,但耐高溫,可在300攝氏度的條件下使用。圓片形,圓環形,方塊形,瓦片形。有多種尺寸可供選擇高技術領域及高溫環境。
鋁鎳鈷磁鐵:早應用于技術領域的磁性材料。可以在非常高的溫度下使用(近500攝氏度)。加工過后表面呈不銹鋼似的亮色。形狀有圓片形,圓柱形,方塊形,馬蹄形等。應用于儀器,儀表及高溫環境。
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