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磁铁能辨别不锈钢吗? 我们经常以磁铁吸附不锈钢管来验证其优劣和真伪。不吸无磁,认为是好的,货真价实;吸者有磁性,则认为是冒牌假货。其实,这是一种片面的,不切实的辨别方法。
  常温下按组织结构可分为几类:
  1.马氏体或铁素体型:如430、420、410等;
2.奥氏体型:如304、321、316、310等;
  马氏体或铁素体是有磁性的,奥氏体型是无磁或弱磁性。通常用作装饰管板的不锈钢多数是奥氏体型的304材质,一般来讲是无磁或弱磁的,但因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁性 ,但这不能认为是冒牌或不合格。
  原因如下:
  强力磁铁厂称上面提到奥氏体是无磁或弱磁性,而马氏体或铁素体是带磁性的。由于冶炼时成分偏析或热处理不当,会造成奥氏体304不锈钢管中出现少量马氏体或铁素体组织。这样,304不锈钢管中就会带有微弱的磁性,会被磁铁吸附。
  另外,304不锈钢管经过冷加工,组织结构也会向马氏体转化,冷加工变形度越大,马氏体转化越多,304不锈钢管的磁性也越大。比如同一批的钢带,生产Φ76管,无明显磁感,生产Φ19管。因冷弯变形较大,磁感就明显一些.生产方矩形管因变形量比圆管大,特别是折角部分,变形更激烈,磁性更明显。
  这就告诉我们,如果不锈钢带弱磁性或完全不带磁性,应判别为304或316材质;如果与碳钢的磁性一样,显示出强磁性,应判别为不是304 材质。
  所以
  依靠传统的是否有磁性来判别不锈钢的方法,很有可能吃亏。

钕铁硼磁铁的除垢防垢工作原理
水通过钕铁硼高强磁化处理后,水分子键同时发生角度和长度的变形,氢键角从105度减小到103度左右,使水的物理化学性质发生系列变化,水的活性和溶解度大大提高,水中的碳酸钙在蒸煮过程中分解生成较低松软的碳酸氢钙,不易在壁上积存,极易被水带走。另外水的聚合度提高,被溶解的固态物质成为更细的颗粒,粒子细化后,两颗离子间的距离较小,不易凝结在壁上,从而达到除垢的效果。

历史上的磁化水
磁力是自然界四大基本力之一,我国古代四大发明之一的指南针,就是磁力巧妙应用的例证。明代医学家李时珍早在五前就已发现经磁力处理过的水能够强身健体、治疗多种疾病。不过,古人所应用的磁性材料是自然生成的天然磁石--磁铁矿,其磁性能与现代人工合成磁性材料相比,十分低下。

磁制冷技术的发展
1918年Weiss发现,在磁场下会引起Ni温度升高,并于1926年发表了关于Ni的磁热效应的研究报告,他们是根据Edison和Tesla的专利进行的研究。磁性材料 1926年荷兰物理学家美国化学家Giauque分别提出,对顺磁材料进行绝热退磁可以使温度降低至液He温度。1933年Giauque等人用成功地进行了绝热退磁制冷实验,温度达到3.[7]。随后的两次实验又分别达到0.34和0.2。50年代关于绝热去磁的研究已很普遍。1954年,Herr等人制造出台半连续的磁制冷机,1966年荷兰的研究了顺磁材料磁热效应的应用仁列,提出并分析了磁Stirling循环。1976年美国NASA的研究中心的Brown用金属Gd作为磁致冷工质·用超导体提供0-7的外磁场.成功地获得了室温附近的磁致冷。这一实验具有重要意义.它揭示了磁致冷在室温下的应用前景。后来美国.日本东京工业大学的桥本和前苏联。都对磁致冷材料和装置做了许多的研究工作.取得了显著的进展。

稀土磁制冷材料的应用
磁致冷材料是用于磁致冷系统的具有磁热效应的物质。磁致冷是给磁体加磁场,使磁矩按磁场方向整齐排列,然后再撤去磁场,使磁矩的方向变得杂乱,这时磁体从周围吸收热量,通过热交换使周围环境的温度降低,达到致冷的目的。磁致冷材料是指用于磁致冷系统的具有磁热效应的一类材料,磁致冷材料是磁致冷机的核心部分,即一般称谓的制冷剂或制冷工质。
低温超导技术的广泛应用,迫切需要液氦冷却低温超导磁体,但液氦价格昂贵,因而希望有能把液氦气化的氦气再液化的小型率制冷机。如果把以往的气体压缩—膨胀式制冷机小型化,把压缩机变小,这样将使制冷效率大大降低。因此,为了满足液化氦气的需要,人们加速研制低温(4~20)磁致冷材料和装置,经过多年的努力,目前低温磁致冷技术已达到实用化。低温磁致冷所使用的磁致冷材料主要是稀土石榴单晶。使用DAG等材料做成的低温磁致冷机属于卡诺磁致冷循环型,起始致冷温度分别为16和20。   低温磁致冷装置具有小型化和率等特优点,广泛应用于低温物理、磁共振成像仪、粒子加速器、空间技术、远红外探测及微波接收等领域,某些特殊用途的电子系统在低温环境下,其可靠性和灵敏度能够显著提高。

磁致冷是使用无害、无环境污染的稀土材料作为制冷工质,若取代目前使用氟里昂制冷剂的冷冻机、电冰箱、冰柜及空调器等,可以消除由于生产和使用氟里昂类制冷剂所造成的环境污染和大气臭氧层的破坏,因而能保护人类的生存环境,具有显著的环境和社会效益。
1987年80多个国家参加签署的《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》规定,为了防止生产和使用氟氯碳类化合物造成的大气臭氧层的破坏,到2000年全世界将限制和禁止使用氟里昂制冷剂,我国于1991年6月加入这个国际公约并作出规定,到2010年我国将禁止生产和使用氟里昂等氟氯碳和氢氟氯碳类化合物。因此,需要加快研究开发无害的新型制冷剂或不使用氟里昂制冷剂的其它类型制冷技术。迄今,在有关这方面的研究开发中,发现磁致冷是制冷,能量消耗低,的制冷方法之一。从目前美国室温磁致冷技术研究进展情况看,在3到5年内,室温磁致冷技术有可能在汽车空调系统中得到实际应用之后,并将进一步开发家用空调和电冰箱等磁致冷装置。

什么是磁铁的居里温度?磁铁居里温度是指:随着温度的升高,由于物质内部基本粒子的热振荡加剧,磁性材料内部的微观磁偶极矩的排列逐步紊乱,宏观上表现为材料的磁极化强度J随着温度的升高而减小,当温度升高至某一值时,材料的磁极化强度J降为0,此时磁性材料的磁特性变得同空气等非磁性物质一样,将此温度称为该材料的居里温度Tc。

钕铁硼磁铁——目前为人类所知的强的稀土永磁体。在1984年才被应用在商业领域。钕铁硼与其它磁体相比,具有高的磁通密度、高的剩磁和大磁能积,也具有高的矫顽力。然而它们比较易碎、难于加工,并且对腐蚀和高温比较敏感。在几乎所有的磁体应用中,钕铁硼在强度和矫顽力上是佳的选择,并且有一个很合理的价格。在动力应用方面,钕铁硼要比铁氧体具有高4到5倍的能量。

磁铁成型取向:
工艺简介:取向的作用是使混乱取向的粉未颗粒的易磁化方向c轴转到同一个方向上来,从而获得大的剩磁。压型的主要目的就是将粉未压制成一定形状与尺寸的压坏,同时尽可能保持在磁场取向中所获得的晶粒取向度。我们设计采用成型磁场压机和等静压机进行二次成型,对于异形磁体,采用特殊的模具工装,直接成型,烧结后的磁体只需要进行稍微的表面处理即可投入使用,大大节省了材料和后续的加工成本。
工艺设备:磁场压机、等静压机

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