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永磁體,什么是永磁體

來源:整理 時間:2025-03-27 06:41:04 編輯:智能門戶 手機版

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1,什么是永磁體

就是這個物體的磁性可以長久保持 并且磁性不易失去 永磁體還分天然永磁體跟人造永磁體

什么是永磁體

2,永磁體是什么

然的磁石(磁鐵礦)和人造磁鋼(鐵鎳鈷磁鋼)等。永磁體也叫硬磁體,不易失磁,也不易被磁化。而作為導磁體和電磁鐵的材料大都是軟磁體。永磁體極性不會變化
磁體分兩種,一是天然磁鐵(磁石),二是電磁鐵。你說的屬于磁石制成的磁鐵,區(qū)別于軟磁鐵和電磁鐵

永磁體是什么

3,永磁體和電磁場各是什么

永磁體出現(xiàn)的磁場是恒定磁場,電磁場是交流電形成的交變磁場。直流電磁鐵也可以形成恒定磁場。
均是電子的力量,永磁體是磁體電子所形成的磁力,而電磁體是同過把電場能量轉換為磁場能力而來
永磁體出現(xiàn)的磁場是恒定磁場,電磁場是交流電形成的交變磁場。直流電磁鐵也可以形成恒定磁場。

永磁體和電磁場各是什么

4,什么以及那些是磁體與永磁體

物體能夠吸收鐵、鈷、鎳等物質的性質叫做磁性,具有磁性的物體叫做磁體,磁體上磁性最強的部分叫做磁極。 磁體分為:電磁鐵和永磁體 所謂永磁體,實際上是與電磁體相對應的。 永磁體的磁性不依賴于外界條件,比如電。它的磁性在正常情況可以一直保持。因此叫永磁體。 永磁體的磁性是由內部極其微小的磁籌總體排列有序帶來的。只要破壞這個有序性,磁性就會部分或者全部消失。比如摔打或者高溫都可以。 永磁體分為 天然磁體、人造磁體

5,永磁體是怎么回事為什么會永磁

能夠長期保持其磁性的磁體稱永久磁體鋼或其他材料能成為永磁體,就是因為它們經過恰當?shù)靥幚?、加工后,內部存在的不均勻性處于最佳狀態(tài),矯頑力最大。鐵的晶體結構、內應力等不均勻性很小,矯頑力自然很小,使它磁化或去磁都不需要很強的磁場,因此,它就不能變成永磁體。
磁鐵加熱到一定的溫度會突然失去磁性,這是由于組成磁鐵的眾多“元磁體”之排列從有序到無序所引起的;失去磁性的磁鐵放入到磁場中,當磁化強度達到某一數(shù)值,它又被磁化,“元磁體”之排列又從無序到有序.
能夠長期保持其磁性的磁體稱永久磁體。如天然的磁石(磁鐵礦)和人造磁體(鋁鎳鈷合金)等。磁體中除永久磁體外,也有需通電才有磁性的電磁體。永磁體也叫硬磁體,不易失磁,也不易被磁化。但若永久磁體加熱超過居里溫度,或位于反向高磁場強度的環(huán)境下中,其磁性也會減少或消失。有些磁體具有脆性,在高溫下可能會破裂。鋁鎳鈷磁體的最高使用溫度超過 540 °C(1,000 °F),釤鈷磁體及鐵氧體約為300 °C(570 °F),釹磁體及軟性磁體約為140 °C(280 °F),不過實際數(shù)值仍會依材料的晶粒而不同。而作為導磁體和電磁鐵的材料大都是軟磁體。永磁體極性不會變化,而軟磁體極性是隨所加磁場極性而變的。他們都能吸引鐵質物體,我們把這種性質叫磁性。形成鋼或其他材料能成為永磁體,就是因為它們經過恰當?shù)靥幚?、加工后,內部存在的不均勻性處于最佳狀態(tài),矯頑力最大。鐵的晶體結構、內應力等不均勻性很小,矯頑力自然很小,使它磁化或去磁都不需要很強的磁場,因此,它就不能變成永磁體。通常把磁化和去磁都很容易的材料,稱為"軟"磁性材料。"軟"磁性材料不能作永磁體,鐵就屬于這種材料就像你平時見到的那種帶有磁性鋼棒.永磁體是在外加磁場去掉后,仍能保留一定剩余磁化強度的物體。要使這樣的物體剩余磁化強度為零,磁性完全消除,必須加反向磁場。使鐵磁質完全退磁所需要的反向磁場的大小,叫鐵磁質的矯頑力。鋼與鐵都是鐵磁質,但它們的矯頑力不同,鋼具有較大的矯頑力,而鐵的矯頑力較小。這是因為在煉鋼過程中,在鐵中加了碳、鎢、鉻等元素,煉成了碳鋼、鎢鋼、鉻鋼等。碳、鎢、鉻等元素的加入,使鋼在常溫條件下,內部存在各種不均勻性,如晶體結構的不均勻、內應力的不均勻、磁性強弱的不均勻等。這些物理性質的不均勻,都使鋼的矯頑力增加。而且在一定范圍內不均勻程度愈大,矯頑力愈大。但這些不均勻性并不是鋼在任何情形下都具有的或已達到的最好狀態(tài),為使鋼的內部不均勻性達到最佳狀態(tài),必須要進行恰當?shù)臒崽幚砘驒C械加工。例如,碳鋼在熔煉狀態(tài)下,磁性和普通鐵差不多;它從高溫淬煉后,不均勻才迅速增長,才能成為永磁材料。若把鋼從高溫度慢慢冷卻下來,或把已淬煉的鋼在六、七百攝氏度熔煉一下,其內部原子有充分時間排列成一種穩(wěn)定的結構,各種不均勻性減小,于是矯頑力就隨之減小,它就不再成為永磁材料了。

6,永磁體是怎么制造出來的

鋼或其他材料能成為永磁體,就是因為它們經過恰當?shù)靥幚?、加工后,內部存在的不均勻性處于最佳狀態(tài),矯頑力最大。鐵的晶體結構、內應力等不均勻性很小,矯頑力自然很小,使它磁化或去磁都不需要很強的磁場,因此,它就不能變成永磁體。而作為導磁體和電磁鐵的材料大都是軟磁體。永磁體極性不會變化,而軟磁體極性是隨所加磁場極性而變的。他們都能吸引鐵質物體,把這種性質叫磁性。有些磁體具有脆性,在高溫下可能會破裂。鋁鎳鈷磁體的最高使用溫度超過 540 °C(1,000 °F),釤鈷磁體及鐵氧體約為300 °C(570 °F),釹磁體及軟性磁體約為140 °C(280 °F),不過實際數(shù)值仍會依材料的晶粒而不同。擴展資料:永磁體應用范圍多種多樣,其中包括電視機,揚聲器,音響喇叭,收音機,皮包扣,數(shù)據(jù)線磁環(huán),電腦硬盤,手機震動器等等。揚聲器這類永磁體是利用通電線圈在磁場中運動的原理來發(fā)聲。喇叭上的永磁體則是利用線圈中電流發(fā)生變化時,電流產生的磁場與之相作用,使得線圈和磁鐵相對位置發(fā)生改變,帶動喇叭上的紙盆發(fā)生振動,推動空氣并傳播這個振動,人耳從而聽到聲音??傊来朋w在人們生活中無所不在,它方便了我們的生產生活。不論在什么溫度下,都不能觀察到反鐵磁性物質的任何自發(fā)磁化現(xiàn)象,因此其宏觀特性是順磁性的,M與H處于同一方向,磁化率為正值。溫度很高時,極?。粶囟冉档?,逐漸增大。在一定溫度時, 達最大值。在極低溫度下,由于相鄰原子的自旋完全反向,其磁矩幾乎完全抵消,故磁化率幾乎接近于0。當溫度上升時,使自旋反向的作用減弱、增加。當溫度升至尼爾點以上時,熱騷動的影響較大,此時反鐵磁體與順磁體有相同的磁化行為。參考資料來源:百度百科--永磁體
永磁體是用鋼或者其他材料制造出來的。鋼或其他材料能成為永磁體,是因為它們經過恰當?shù)靥幚怼⒓庸ず?,內部存在的不均勻性處于最佳狀態(tài),矯頑力最大。為使鋼的內部不均勻性達到最佳狀態(tài),必須要進行恰當?shù)臒崽幚砘驒C械加工。碳鋼從高溫淬煉后,不均勻才迅速增長,才能成為永磁材料。擴展資料:能夠長期保持其磁性的磁體稱永久磁體。如天然的磁石(磁鐵礦)和人造磁體(鋁鎳鈷合金)等。磁體中除永久磁體外,也有需通電才有磁性的電磁體。永磁體也叫硬磁體,不易失磁,也不易被磁化。通常把磁化和去磁都很容易的材料,稱為“軟”磁性材料?!败洝贝判圆牧喜荒茏饔来朋w,鐵就屬于這種材料。參考資料來源:百度百科-永磁體
鋼或其他材料能成為永磁體,就是因為它們經過恰當?shù)靥幚?、加工后,內部存在的不均勻性處于最佳狀態(tài),矯頑力最大。鐵的晶體結構、內應力等不均勻性很小,矯頑力自然很小,使它磁化或去磁都不需要很強的磁場,因此,它就不能變成永磁體。通常把磁化和去磁都很容易的材料,稱為“軟”磁性材料?!败洝贝判圆牧喜荒茏饔来朋w,鐵就屬于這種材料。而作為導磁體和電磁鐵的材料大都是軟磁體。永磁體極性不會變化,而軟磁體極性是隨所加磁場極性而變的。他們都能吸引鐵質物體,把這種性質叫磁性。擴展資料永磁鐵可以是天然產物,又稱天然磁石,也可以由人工制造(最強的磁鐵是釹鐵硼磁鐵),即能永久性保持磁性的磁鐵。非永久性磁鐵加熱到一定的溫度會突然失去磁性,這是由于組成磁鐵的眾多“元磁體”之排列從有序到無序所引起的;失去磁性的磁鐵放入到磁場中,當磁化強度達到某一數(shù)值,它又被磁化,“元磁體”之排列又從無序到有序。參考資料來源:百度百科-永磁體
永磁體的制造工藝:(1)燒結工藝 燒結工藝是采用粉末冶金的方法,是目前應用最廣泛的生產工藝,適用于燒結釹鐵硼、永磁鐵氧體、釤鈷以及燒結鋁鎳鈷等磁體的生產。其生產流程簡圖如圖1所示。(2)鑄造工藝 鑄造是指將固態(tài)金屬溶化為液態(tài)倒入特定形狀的鑄型,待其凝固成形的加工方式。對于永磁體而言,鑄造工藝主要用來生產鑄造鋁鎳鈷磁體。相比于燒結鋁鎳鈷來說,鑄造鋁鎳鈷的磁性能較高,可以加工生產成不同的尺寸和形狀,燒結鋁鎳鈷的工藝簡單,毛坯尺寸公差小,可加工性好。其生產流程簡圖如圖2所示。3)粘結工藝 粘結工藝是將具有一定磁性能的永磁材料粉末與粘接劑和其他添加劑按一定比例均勻混合,然后采用壓制、擠出和注射成型等方法制備復合永磁材料的一種生產工藝。與燒結和鑄造永磁體相比,粘結永磁體的突出優(yōu)點是:尺寸精度高,不變形,無需二次加工;形態(tài)自由度大,可根據(jù)實際使用需求,造成各種形狀的產品,如長條狀、片狀、管狀、圓環(huán)狀或其他復雜形狀的產品;便于大批量自動化生產;且產品機械強度高。其缺點是磁性能低,使用溫度不高。粘結工藝過程中的關鍵技術是:磁粉的制備,耦聯(lián)劑與粘接劑的的選擇,粘結劑的添加量,成型的壓力和取向磁場強度等。粘結釹鐵硼所用磁粉的制造方法主要有熔體快淬法、HDDR法、機械合金化法和氣體噴霧法。其中,目前比較流行的是HDDR法。粘結工藝的生產流程簡圖如圖3所示。(4)熱壓熱變形工藝 熱壓熱變形工藝是另一種生產釹鐵硼磁體的工藝。通過此工藝可生產出各向同性和各向異性釹鐵硼磁體。此工藝生產的釹鐵硼磁體磁性能高,徑向最大磁能積可達240~360 kJ/m3。且具有高耐熱性,使用溫度可達180 ℃,磁環(huán)為納米晶結構,密度高,采用環(huán)氧樹脂電泳涂層,耐腐蝕性優(yōu)良。熱壓各向異性輻射取向環(huán)狀磁體主要應用于EPS電機、伺服電機、電動工具電機,以及各類直流電機。熱壓熱變形工藝的流程簡圖如下:永磁體是能夠長期保持其磁性的磁體。如天然的磁石(磁鐵礦)和人造磁鋼(鐵鎳鈷磁鋼)等。永磁體也叫硬磁體,不易失磁,也不易被磁化。而作為導磁體和電磁鐵的材料大都是軟磁體。永磁體極性不會變化,而軟磁體極性是隨所加磁場極性而變的。他們都能吸引鐵質物體,我們把這種性質叫磁性。永磁體應用:永磁體應用范圍多種多樣,其中包括電視機,揚聲器,音響喇叭,收音機,皮包扣,數(shù)據(jù)線磁環(huán),電腦硬盤,手機震動器等等。揚聲器這類永磁體是利用通電線圈在磁場中運動的原理來發(fā)聲。喇叭上的永磁體則是利用線圈中電流發(fā)生變化時,電流產生的磁場與之相作用,使得線圈和磁鐵相對位置發(fā)生改變,帶動喇叭上的紙盆發(fā)生振動,推動空氣并傳播這個振動,人耳從而聽到聲音??傊?,永磁體在人們生活中無所不在,它方便了我們的生產生活。
含鐵、鈷、鎳的合金。如鐵高級揚聲器用的銣硼合金,馬達用的釹鈷硼合金,比較硬的鈦鉻鎳合金…… 當它受到外界激烈震蕩時,磁性會降低甚至消失 一: 磁性的來源: 現(xiàn)代科學表明,物質的磁性來源于物質原子中的電子。我們知道,物質是由原子組成的,而原子又是由原子核和位于原子核外的電子組成的。原子核好象太陽,而核外電子就仿佛是圍繞太陽運轉的行星。另外,電子除了繞著原子核公轉以外,自己還有自轉(叫做自旋),跟地球的情況差不多。一個原子就象一個小小的“太陽系”。另外,如果一個原子的核外電子數(shù)量多,那么電子會分層,每一層有不同數(shù)量的電子。第一層為1s,第二層有兩個亞層2s和2p,第三層有三個亞層3s、3p和3d,依此類推。如果不分層,這么多的電子混亂地繞原子核公轉,是不是要撞到一起呢? 在原子中,核外電子帶有負電荷,是一種帶電粒子。電子的自轉會使電子本身具有磁性,成為一個小小的磁鐵,具有N極和S極。也就是說,電子就好象很多小小的磁鐵繞原子核在旋轉。這種情況實際上類似于電流產生磁場的情況。 既然電子的自轉會使它成為小磁鐵,那么原子乃至整個物體會不會就自然而然地也成為一個磁鐵了呢?當然不是。如果是的話,豈不是所有的物質都有磁性了?為什么只有少數(shù)物質(象鐵、鈷、鎳等)才具有磁性呢?原來,電子的自轉方向總共有上下兩種。在一些數(shù)物質中,具有向上自轉和向下自轉的電子數(shù)目一樣多,它們產生的磁極會互相抵消,整個原子,以至于整個物體對外沒有磁性。而低于大多數(shù)自轉方向不同的電子數(shù)目不同的情況來說,雖然這些電子所磁矩不能相互抵消,導致整個原子具有一定的總磁矩。但是這些原子磁矩之間沒有相互作用,它們是混亂排列的,所以整個物體沒有強磁性。 只有少數(shù)物質(例如鐵、鈷、鎳),它們的原子內部電子在不同自轉方向上的數(shù)量不一樣,這樣,在自轉相反的電子磁極互相抵消以后,還剩余一部分電子的磁矩沒有被抵消,如右面下圖所示。這樣,整個原子具有總的磁矩。同時,由于一種被稱為“交換作用”的機理,這些原子磁矩之間被整齊地排列起來,整個物體也就有了磁性。當剩余的電子數(shù)量不同時,物體顯示的磁性強弱也不同。例如,鐵的原子中沒有被抵消的電子磁極數(shù)最多,原子的總剩余磁性最強。而鎳原子中自轉沒有被抵消的電子數(shù)量很少,所有它的磁性比較弱。 二:磁化與磁感應 原來磁性很弱的物體,不能吸引鐵,鈷,鎳等物質,但是當他們接近磁鐵后,在磁鐵的作用下,增強了磁性,也可以吸引鐵,鈷,鎳等物質.這種使原來弱磁性的物體變?yōu)閺姶判缘倪^程叫做磁化. 物體在磁體附近被磁化的現(xiàn)象,稱為磁感應. 三: 磁性減弱的條件 如果磁體中的磁性分子排列無規(guī)律時,磁性會被減弱或全部抵消 ,于是磁鐵的磁性減退或消失. 當磁鐵到敲打或高溫時,可使磁性分子排列雜亂無規(guī)律,因而喪失磁性.
鐵的原子中沒有被抵消的電子磁極數(shù)最多,原子的總剩余磁性最強。而鎳原子中自轉沒有被抵消的電子數(shù)量很少,所有它的磁性比較弱。
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