地球上的科技是受益于外星人还是人类自发的?
磁铁不是人发明的,但是有天然的磁铁矿。最早有效使用磁铁的应该是中国人。因此,指南针是中国人的四大发明之一。至于成分,是铁、钴、镍等。它的原子结构很特别。原子本身有磁矩。一般这些矿物分子都是无序排列的。磁场的相互作用不会表现出磁性。但在外力(如磁场)的引导下,分子的排列趋向一致,这也就是俗称的磁铁。铁、钴和镍是最常用的磁性物质。磁铁基本上分为永磁体和软铁永磁体。加入强磁性,使磁性物质的自旋和电子的角动量按固定方向排列。软磁性加电流(也是一种加磁性的方法)。去掉软铁会逐渐失去磁性。至于最早的磁铁,谁发现了最古老的记载就是中国黄帝vs蚩尤的南车,它被称为中国四大发明之一!中国在公元前一世纪就知道了磁极化。战国时期,一块天然磁铁被放在一个有刻度的铜板上占卜。北宋时期,人造磁铁的制作方法有两种。一种是将烧红的铁针南北方向放置,快速冷却后,铁针被地球磁场磁化。另一种是用磁铁摩擦铁针制成的。孟茜碧潭记录了磁偏角的存在,发现在磁偏角的影响下,磁针指向南方,比真正的南方略偏东。基于这一知识,磁铁作为指南针的科学应用得到了发展。磁铁只是一个统称,指的是有磁性的东西。实际成分不一定含铁。纯金属铁本身没有永久磁性,只有靠近永久磁铁才会被诱导产生磁性。一般在永磁体中加入其他杂质元素(如碳)来稳定磁性,但这样会降低电子的自由度,使其难以导电,所以电流通过时灯泡不会亮。铁是一种常见的磁性元素,但许多其他元素的磁性更强,如铷、铁和硼。
[编辑本段]基础知识
古希腊人和中国发现自然界中有一种天然磁化的石头,叫做“磁铁”。这种石头可以神奇地捡起小铁片,随意摆动后始终指向同一个方向。早期的航海家用这块磁铁作为他们最早的指南针,在海上辨别方向。
经过几千年的发展,磁铁已经成为我们今天生活中的一种强有力的材料。通过合成不同材料的合金,可以达到和磁铁一样的效果,还可以提高磁力。18世纪出现了人造磁铁,但制造更强磁性材料的过程非常缓慢,直到20世纪20年代才生产出铝镍钴。随后,50年代制造出铁氧体,70年代制造出[稀土磁体[包括NdFeB和SmCo]]。在这一点上,磁性技术发展迅速,强磁性材料也使得元件更加小型化。
[编辑本段]磁化(取向)方向
大部分磁性材料都可以在同一个方向被磁化到饱和,这个方向叫做“磁化方向”(取向方向)。没有取向的磁体(也称为各向同性磁体)比取向磁体(也称为各向异性磁体)弱得多。
「南北极」的标准工业定义是什么?
“北极”的定义是磁铁随意旋转后,北极指向地球北极。同样,磁铁的南极也指向地球的南极。
不贴标签怎么分辨磁铁的北极?
很明显,光靠眼睛是分辨不出来的。可以用指南针靠近磁铁,指向地球北极的指针就会指向磁铁的南极。
如何安全地处理和储存磁铁?
一定要非常小心,因为磁铁会相互吸引,可能会夹到你的手指。磁铁相互吸引时,也可能因碰撞而损坏(敲掉边角或敲出裂纹)。
让磁铁远离易磁化的物体,如软盘、信用卡、电脑显示器、手表、手机、医疗器械等。
磁铁应远离心脏起搏器。
对于较大的磁体,应在每块磁体之间添加塑料或硬纸垫圈,以确保磁体可以轻松分离。
磁铁应尽可能储存在干燥恒温的环境中。
如何实现磁隔离?
只有能吸附在磁铁上的材料才能隔离磁场,材料越厚,隔磁效果越好。
最强的磁铁是什么?
目前性能最高的磁体是稀土磁体,钕铁硼是稀土磁体中性能最强的磁体。但是在200摄氏度以上的环境中,钐和钴是最强的磁体。
[编辑本段]磁铁的类型
磁铁,应该叫磁钢,主要分为两类,一类是软磁,一类是硬磁;
软磁包括硅钢片和软磁磁芯;硬磁体有铝镍钴、钐钴、铁氧体和钕铁硼,其中钐钴磁钢最贵,铁氧体磁钢最便宜,钕铁硼磁钢性能最高,但铝镍钴磁钢性能最稳定,温度系数最好。用户可以根据不同的需求选择不同的硬磁产品。
如何定义一块磁铁的性能?
主要有以下三个性能参数来确定磁体的性能:
剩磁Br:永磁体磁化到技术饱和,去掉外磁场后,保留下来的Br称为剩磁感应强度。
矫顽力Hc:将磁化到技术饱和的永磁体的B降低到零,所需要的反向磁场强度称为磁感应矫顽力,很简单。
称为矫顽力
磁能积BH:表示磁体在气隙空间(磁体两极之间的空间)建立的磁能密度,即气隙单位体积的静磁能。因为这个能量等于磁体的Bm和Hm的乘积,所以叫做磁能积。
磁场:对磁极产生磁效应的空间就是磁场。
表面磁场:永磁体表面特定位置的磁感应强度。
如何选择磁铁?
在决定选择哪种磁铁之前,磁铁应该起什么作用?
主要功能:移动物体、固定物体或提升物体。
所需磁体形状:圆盘形、环形、方形、瓦形或特殊形状。
所需磁体尺寸:长度、宽度、高度、直径和公差等。
所需磁铁的吸引力、预期价格和数量等。
指南针是根据磁铁的特性发明的。
[编辑本段]磁铁的作用
1指的是南北。
2吸引光线和小物体
电磁铁可用作电磁继电器。
4发电机
磁现象的发现
在先秦时期,我们的祖先就已经积累了很多这方面的知识,在勘探铁矿时经常会遇到磁铁矿,也就是磁铁矿(主要由四氧化三铁组成)。这些发现早已被记录下来。这些发现最早记载在《管子》的几篇文章中:“山上有磁石,下有金铜。”
其他古籍也有类似记载,如《山海经》。磁铁的吸铁特性早就被发现了,《吕氏春秋》九卷主篇有:“慈吸铁,或吸之。”当时人们把“磁性”称为“善良”。他们认为磁铁吸引铁是慈母对孩子的吸引力。并认为:“石头是铁之母,但石头有善良和不善良两种。善良可以吸引他的孩子,不善良不行。”汉代以前,人们把磁石写成“观世音石”,意为爱石。
既然磁铁能吸引铁,那它们能吸引其他金属吗?我们的祖先做了很多尝试,发现磁铁不仅不能吸引金、银、铜等金属,也不能吸引砖瓦。西汉时期,人们认识到磁铁只能吸引铁,不能吸引其他物体。当两块磁铁放在一起并相互靠近时,有时它们相互吸引,有时它们相互排斥。现在人们都知道磁铁有两极,一个叫N极,一个叫S极。同性相斥,异性相吸。当时人们并不知道这个道理,但还是能感知到这个现象。
西汉时,有一位炼丹师,名叫栾达。他利用磁铁的这一特性制作了类似两个棋子的东西。通过调整两个棋子极性的相互位置,有时两个棋子相互吸引,有时又相互排斥。栾大称之为“斗棋”。他把这部小说献给汉武帝,现场演示。汉武帝又惊又喜。他被评为“五福将军”。栾大力利用磁铁的性质,做出新奇的东西来欺骗汉武帝。
地球也是一块大磁铁,它的两极分别靠近地理南极和地理北极。所以地球表面的磁铁可以自由旋转。
运动时,磁铁会因为同性而互相排斥,异性相吸的性质会指明南北。古人不懂这个道理,但对这种现象非常了解。
磁现象的应用
“在传统行业的应用”:
在谈到磁性材料的磁源、电磁感应和磁器件时,我们已经提到了一些磁性材料的实际应用。事实上,磁性材料已经广泛应用于传统工业的各个方面。
例如,没有磁性材料,电气化是不可能的,因为发电需要发电机,输电需要变压器,电机需要马达,电话、收音机和电视机需要扬声器。磁钢线圈结构在许多仪器中使用。这些在其他内容中已经提到。
“生物学和医学中的磁性应用”;
鸽子爱好者都知道,如果把鸽子放飞到几百公里以外,它们会自动回到自己的窝里。鸽子为什么有这么好的看家本领?原来鸽子对地球磁场非常敏感,它们可以利用地球磁场的变化找到自己的家。如果你把磁铁绑在鸽子的头上,它就会迷路。如果鸽子飞过无线电塔,强烈的电磁干扰也会使它们迷失方向。
在医学上,核磁共振可以用来诊断人体的异常组织,判断疾病。这就是大家熟悉的核磁共振成像技术,其基本原理是:原子核带正电,自旋。通常情况下,核自旋轴的排列是不规则的,但当将其置于外磁场中时,核自旋的空间取向从无序变为有序。自旋系统的磁化矢量从零开始逐渐增大,当系统达到平衡时,磁化达到一个稳定值。如果此时核自旋系统受到外力作用,比如一定频率的射频激励原子核,就可以引起共振效应。射频脉冲停止后,已经被自旋系统激发的原子核不能维持这种状态,会在磁场中回到原来的排列状态,同时释放微弱的能量成为无线电信号,可以被及时探测和空间分辨,得到运动原子核的分布图像。核磁共振的特点是流动的液体不产生信号,称为流动效应或流动空白效应。所以血管是灰白色的管状结构,而血液是黑色的,没有信号。这使得血管很容易分离软组织。正常脊髓被脑脊液包围,脑脊液呈黑色,有脂肪衬托的白色硬脑膜,使脊髓呈现白色强信号结构。核磁共振(NMR)已经应用于全身各种系统的成像诊断。效果最好的是大脑,它的脊髓,心脏血管,关节骨骼,软组织和盆腔。对于心血管疾病,不仅可以观察心腔、大血管和瓣膜的解剖变化,还可以进行心室分析,进行定性和半定量诊断,并可制作多个高空间分辨率的切面,显示心脏和病变的全貌及其与周围结构的关系,优于其他X线成像、二维超声、核素和CT检查。
磁学不仅可以诊断,还可以帮助治疗疾病。磁铁在中国古代医学中是盲目使用的。现在人们利用血液中不同成分的磁性差异来分离红细胞和白细胞。此外,磁场与人体经络的相互作用可以实现磁疗,对治疗多种疾病有独特的作用,已应用于磁疗枕、磁疗带等。磁铁制成的除铁器可以去除面粉中可能存在的铁粉,磁化水可以防止锅炉结垢,磁化种子可以在一定程度上提高农作物产量。
“磁学在天文学、地质学、考古学和采矿中的应用”;
我们已经知道地球是一块巨大的磁铁,那么它的磁性来自哪里呢?自古就有吗?跟地质条件有什么关系?宇宙中的磁场是什么?
至少在图片中,我们都见过灿烂的北极光。中国自古以来就有北极光的记载。北极光实际上是太阳风中的粒子与地磁场相互作用的结果。太阳风是太阳发出的高能带电粒子流。当它们到达地球时,与地磁场相互作用,就像一根通有电流的导线在磁场中受力,使这些粒子运动并向南北极聚集,与地球高空的稀薄气体发生碰撞。结果,气体分子被激发并发光。
太阳黑子是太阳磁场活动非常强烈的区域。太阳黑子的爆发会对我们的生活产生影响,比如暂时中断无线电通讯。因此,对太阳黑子的研究对我们来说意义重大。
地磁变化可以用来勘探矿藏。因为所有物质都有或强或弱的磁性,如果聚集在一起形成沉积物,必然会干扰附近区域的地磁场,使地磁场出现异常。根据这一点,我们可以在陆地、海洋或空中测量地球的磁性,获得地磁图,分析并进一步探索地磁图上磁场异常的区域,往往可以发现未知的矿藏或特殊的地质构造。
不同地质年代的岩石往往具有不同的磁性。因此,可以根据岩石的磁性来判断地质年代变化和地壳变化。
许多矿产资源是共生的,也就是说,几种矿物混合在一起,它们具有不同的磁性。利用这一特点,人们开发了一种磁选机。利用不同成分的矿物磁性不同,磁力强弱不同,这些物质被磁铁吸引,因此受到的吸引力也不同。因此,不同磁性的混合矿物可以被分离,实现磁性选矿。
“磁性在军事领域的应用”;
磁性材料也广泛应用于军事领域。比如普通地雷或者地雷,只有碰到目标才能爆炸,所以作用有限。如果在水雷或水雷上安装磁传感器,由于坦克或军舰是钢制的,当它们靠近时(不接触目标),传感器可以探测到磁场的变化,使水雷或水雷爆炸,提高了杀伤力。
在现代战争中,空中优势是赢得战斗的关键之一。但飞机在飞行过程中很容易被敌方雷达发现,危险性很大。为了躲避敌方雷达的监视,可以在飞机表面涂上一层特殊的磁性材料——吸波材料,可以吸收雷达发出的电磁波,使雷达电磁波很少反射,使敌方雷达无法探测到雷达回波,发现飞机,使飞机达到隐身的目的。这就是著名的“隐形飞机”。隐身技术是世界军事科研领域的一个热点。美国的F117隐身战斗机就是隐身技术成功应用的范例。
在美国的“星球大战”计划中,有一种新型武器“电磁武器”。传统火炮是利用弹药爆炸时瞬间膨胀产生的推力来快速加速炮弹,将其推出膛外。电磁炮把炮弹放在螺线管里,给螺线管通电,那么螺线管产生的磁场就会对炮弹产生很大的推动力,把它射出来。这就是所谓的电磁炮。类似的还有电磁导弹。
[编辑此段]磁铁知识
磁铁有很多种,一般分为永磁和软磁。当我们谈到磁铁时,我们一般指的是永久磁铁。
永磁体分为两类:
第一类是:金属合金磁体包括钕磁体Nd2Fe14B)、钐钴磁体(SmCo)和铝镍钴磁体(ALNiCO)。
第二类是铁氧体。
1,钕磁铁:是目前发现的商业性能最高的磁铁,被称为磁王,具有极高的磁性,磁性达到最大。
能量积(BHmax)比铁氧体高10倍。本身的机械加工性也是相当不错的。工作温度可高达
高达200摄氏度。而且由于质地坚硬,性能稳定,性价比好,应用广泛。但是因为它的化学活性
它非常坚固,所以它的表面必须经过处理。(如镀锌、镀镍、电泳、钝化等。).
2.铁氧体磁体:其主要原料包括BaFe12O19和SrFe12O19。由陶瓷工艺制成,质地坚硬,属于
脆性材料由于耐温性好、价格低、性能适中,成为应用最广泛的永磁体。
3.铝镍钴磁体:是由铝、镍、钴、铁等微量金属元素组成的合金。铸造工艺可以加工成
不同的尺寸和形状,良好的可加工性。铸造铝镍钴永磁体的可逆温度系数最低,工作温度可高达600℃。
度以上。铝镍钴永磁产品广泛应用于各种仪器和其他应用领域。
4.SmCo按成分不同可分为SmCo5和Sm2Co17。它的发展受限于其材料的高价格。钐
钴(SmCo)作为一种稀土永磁体,不仅具有高磁能积(14-28MGOe)、可靠的矫顽力和良好的温度特性。
做爱。与钕磁体相比,钐钴磁体更适合在高温环境下工作。
[编辑此段]磁铁的历史
随着社会的发展,磁铁的应用越来越广泛,从高科技产品到最简单的包装磁铁,都是目前应用最广泛的。
或者钕磁体和铁氧体磁体。从磁铁的发展史来看,19世纪末20世纪初,人们主要使用碳。
钢、钨钢、铬钢和钴钢用作永磁材料。20世纪30年代末,Al-Ni-Co磁体研制成功,导致磁体的大规模应用。
使用成为可能。20世纪50年代,钡铁氧体磁体的出现不仅降低了永磁体的成本,还将永磁材料的应用范围拓宽到
高频场。到了20世纪60年代,钐钴永磁体的出现为磁体的应用开辟了一个新时代。美国代顿1967
大学的Strnat等。,研制出钐钴磁体,标志着稀土磁体时代的到来。到目前为止,罕见的十永磁经历了第一代。
SmCo5,第二代沉淀硬化Sm2Co17,已经发展成为第三代钕铁硼永磁体。目前使用最多的还是铁氧体磁体。
永磁材料,但钕磁体的产值已经大大超过铁氧体永磁材料,钕磁体中的生产已经发展成为一个大产业。
磁力排列如下:钕磁铁、钐钴磁铁、铝镍钴磁铁、铁氧体磁铁。
磁体的制造技术:钕磁体、钐钴磁体、铝镍钴磁体和铁氧体磁体的制造技术不同。
1,钕磁铁从工艺上来说,有烧结钕磁铁和粘结钕磁铁,我们主要讲烧结钕磁铁。
[编辑本段]钕磁铁工艺
工艺流程:配料→熔炼制锭→制粉→压制→烧结回火→磁力检测→研磨→切销添加。
工作→电镀→成品。其中配料是基础,烧结回火是关键。
钕磁铁生产工具:熔炼炉、破碎机、球磨机、气流粉碎机、压力成型机、真空包装机、等静压机、
烧结炉、热处理真空炉、磁性能测试仪、高斯计。
钕磁铁加工工具:专用切片机、线切割机、平磨机、双面机、冲床、倒角机、电镀设备。
[编辑本段]什么是磁悬浮列车?
磁悬浮列车是一种高速磁悬浮列车系统,具有无接触电磁悬浮、导向和驱动系统。其时速可达500多公里,是当今世界上最快的地面客运。具有速度快、爬坡能力强、能耗低、运行时噪音小、安全舒适、不耗油、污染小等优点。并且采用高架方式,占用耕地少。磁悬浮列车是指利用磁力的基本原理,将这些列车悬浮在导轨上,取代老式的钢轮和轨道列车。磁悬浮技术利用电磁力提升整个火车车厢,摆脱恼人的摩擦和令人不快的铿锵声,实现不接触地面和燃料的快速“飞行”。