歷史上,鐵磁體的定義與今天有所不同。過去,鐵磁體包括所有能自發磁化的物質,在沒有外界磁場的情況下,鐵磁體也能夠展現出磁性。但是隨著科學家對自發磁化方式的更多理解,發現永磁體的單位晶胞內的自旋種類可能會多于一種,這時候磁體被稱為鐵氧磁體。鐵磁體特指一種自發磁化方式,即磁疇內每一個磁子的方向都是相同的,都對磁性起增強作用。
很多材料都表現出鐵磁性,包括鐵、鈷、鎳等等。它們在居里溫度之下表現出鐵磁性,在居里溫度之上則顯示順磁性。
鐵磁體的應用非常廣泛,包括:
(1)永磁鐵。很多永磁體采用鐵磁物質作為材料。鐵磁體不容易被去磁,場強較高是他的最大優點。
(2)單磁疇材料。單磁疇材料在科學研究中廣受重視。而且鐵磁材料也可以用來制作超順磁性材料,展現出非常不同的物理性質。2100433B
導磁與否是區別鐵磁材料與非鐵磁材料的區別,也就是看該材料能否被吸鐵石吸附。鐵、鋼、鎳、鈷等鐵磁材料,沒有受外磁場的作用時,其分子電流所產生的合成磁矩在宏觀上等于零,因而不呈現磁性。當鐵磁材料被引入外磁...
你好,定義異形柱。
你好:用暗梁,直線繪制,
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深基坑 基坑工程簡介: 基坑工程主要包括基坑支護體系設計與施工和土方開挖,是一項綜合 性很強的系統工程。它要求巖土工程和結構工程技術人員密切配合。基坑 支護體系是臨時結構,在地下工程施工完成后就不再需要。 基坑工程具有以下特點: 1)基坑支護體系是臨時結構,安全儲備較小,具有較大的風險性。基 坑工程施工過程中應進行監測,并應有應急措施。在施工過程中一旦出現 險情,需要及時搶救。 2)基坑工程具有很強的區域性。如軟粘土地基、黃土地基等工程地質 和水文地質條件不同的地基中基坑工程差異性很大。同一城市不同區域也 有差異。基坑工程的支護體系設計與施工和土方開挖都要因地制宜,根據 本地情況進行,外地的經驗可以借鑒,但不能簡單搬用。 3)基坑工程具有很強的個性。基坑工程的支護體系設計與施工和土方 開挖不僅與工程地質水文地質條件有關,還與基坑相鄰建(構)筑物和地 下管線的位置、抵御變形的能力、重要性,以
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圖形的定義 :區別于標記、標志與圖案,他既不是一種單純的符號,更不是單 一以審美為目的的一種裝飾, 而是在特定的思想意識支配下的多某一個或多個視 覺元素組合的一種蓄意的刻畫和表達形式。 它是有別于詞語、 文字、語言的視覺 形式,可以通過各種手段進行大量復制,是傳播信息的視覺形式。 圖形的特征 :圖形設計范圍極為廣泛,它覆蓋著藝術造型、涉及思維、語言符 號、心理研究、大眾傳播、市場經營等方面的知識。 圖形設計的基本特征概括起來大致有幾個方面: 獨特性 文化性 單純性 認同性 象征性 傳達性 圖形的歷史與發展 :圖形的發展與人類社會的歷史息息相關。 早在原始社會, 人類就開始以圖畫為手段,記錄自己的理想、活動、成就,表達自己的情感,進 行溝通和交流。 當時繪畫的目的并非是為了欣賞美, 而是有表情達意的作用, 被 作為一種溝通交流的媒介,這就成為最原始意義上的圖形。 在人類社會的語言期與文字期中
永久磁體是指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。永久磁體也叫硬磁體,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境下中,其磁性也會減少或消失。
所有的永磁體均具有鐵磁性或亞鐵磁性,鐵磁性的物質(例如鐵)具有自發性的磁化現象,而亞鐵磁性的物質,因其中的亞晶格是由不同的材料或不同價態的鐵組成,不同亞晶格的原子磁矩相反但不相等,無法完全抵消,因此也有磁性,如磁體礦(鐵(II,III)氧化物;Fe3O4)即為一例。
反鐵磁體內由于原子之間的相互作用使之與鐵磁體一樣具有磁有序結構,相鄰自旋磁矩作反平行排列,大小恰好相抵消,因而不具有固有的自發磁化磁矩,此種性質稱為反鐵磁性。反鐵磁體具有較大的順磁磁化率,在一定溫度TN處存在磁化率的峰值,溫度大于TN時反鐵磁性消失而成為順磁體,臨界溫度TN稱為奈耳溫度。在奈耳溫度TN處,反鐵磁體的熱脹系數和比熱容等均發生突變。錳、鐵、鈷、鎳等過渡族金屬的氧化物均是反鐵磁體。
此外還有一種熱軋工藝、特別適合制作Pr-Fe-B-Cu型磁體。因磁性能優異,Nd-Fe-B型磁體獲得了廣泛應用,主要用于電動機、發電機、聲波換能器、各種傳感器、醫療器械和磁力機械等。