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。
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。
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。
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 。
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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