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相似文献
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1.
本文实验测定了Mn—Zn铁氧体磁流体的二向色性规律,线性二色性△A随外磁场的增加而增加,并随着外磁场的增加而趋近于饱和。由实验数据证实了在外磁场作用下磁流体中磁粉的存在状态。在外磁场中,磁液中的磁粉一方面要形成链条,一方面仍保持磁粉粒子的独立性。  相似文献   

2.
1 磁流体的滋光效应简介 磁流体的磁光效应是磁流体的一个极其重要的特性,是磁流体在很多磁光器件中的应用基础,磁光效应一般指磁流体的双折射效应、线性二色性、法拉第旋转、法拉第椭圆率和圆二色性。 磁流体的双折射效应(△n)就是在外磁场作用下,当入射光沿垂直磁场方向入射时,入射光要分为光振动方向垂直于磁场的o光和光振动方向平行于磁场的e光,o光和e光的折  相似文献   

3.
为了研制工艺简单且饱和磁化强度高的磁流体,本文采用化学共沉淀法通过对铁氧体磁流体改性制备了水基镝钕复合铁氧体磁流体,实验讨论了温度、镝与钕的配比及用量、表面活性剂的用量、pH值对磁流体稳定性,改变工艺流程的影响,其结果表明:(1)在n(Fe):[n(Nd3+)+n(Dy3+)]=14:1,n(Fe3+):n(Fe2+)=1.70~1.75,镝与钕的用量比为n(Nd3+):n(Dy3+)=1:1,25%NH3.H2O作为沉淀剂和pH值的调节剂,反应体系温度控制在35℃左右,调pH值至9~11;(2)以明胶作为表面活性剂,其最佳用量是每60 mL载液0.005 0 g,包裹温度在55℃左右,包裹最佳pH=4。该条件下制得黑亮的水基镝钕铁氧磁流体,其磁性能比普通水基铁氧体高。在可见光的照射和磁场的共同作用下,可以看到明亮的磁光环产生。同时,还对产品的黏度、磁化强度、表面包覆情况、稳定性等进行了相应的表征。  相似文献   

4.
稀土改性铁氧体磁流体制备技术的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究稀土铁氧体表面改性,采用化学共沉淀法制备了稀土铁氧体磁流体,并用古埃磁天平、透射电子显微镜、及X射线衍射仪等仪器对其进行了性能测试.然后,详细探讨了稀土铁氧体磁性粒子的形成机理及其影响因素,并全面研究了表面活性剂对磁流体基本性质的影响;然后,系统地研究了当温度T=80℃,时间t=180 min,表面活性剂y=0.25,碱量n=0.6时稀土材料Dy3 的加入对铁氧体磁流体性能的影响,并对其进行了理论分析和探讨.  相似文献   

5.
采用高分子凝胶法制备了尖晶石型镍铁氧体,考察煅烧温度对粉体性能的影响,并以苯胺为单体超声乳液聚合制备了不同质量含量的镍铁氧体/聚苯胺复合吸波材料。实验结果表明干凝胶在500℃下煅烧能形成均匀纯净的尖晶石型Ni Fe2O4;红外光谱显示金属一氧离子(M-O)键的特征吸收峰随煅烧温度的增加有蓝移倾向。镍铁氧体/聚苯胺复合粉体的红外光谱测试发现其中N原子与Fe原子形成配位键的电子效应使聚苯胺各个吸收峰都发生红移,当镍铁氧体的质量含量为15%时,红移最大,复合材料最均匀。  相似文献   

6.
磁性流体“表观密度”在非均匀磁场中变化规律研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文利用自制煤油基磁流体。采用流体静力称衡法对磁性流体(简称磁流体) “表观密度”在非均匀磁场中的变化规律进行了研究,实验结果表明磁流体“表观密度”与磁场梯度的大小有关。  相似文献   

7.
之前盛传我国的超导磁流体推进潜艇已经下水试验,因此掀起了一股磁流体推进热。超导磁流体潜艇是指使用了磁流体喷水推进技术的潜艇,因为海水具有导电性,若使有电流通过的海水置于磁场中,海水将会在电磁力的作用下运动,规律与磁场下的通电导体一样,都符合左手定则。  相似文献   

8.
浅析磁流体发电机的原理及其应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
阐明磁流体发电机,叉叫等离子发电机的原理。它是根据电磁感应原理,用导电流体。例如气体或液体,与磁场相对运动而发电的一种设备。磁流体发电时。将带电的流体(离子气体或液体)以极高的速度喷射到磁场中去,利用磁场对带电的流体产生的作用,从而发出电来。  相似文献   

9.
采用化学共沉淀法制备锰锌铁氧体磁流体,并通过振动样品测量其磁性能;分析了反应温度、反应时间和碱的加入量对锰锌铁氧体磁流体磁性能的影响。结果表明:(1)提高反应温度,有助于磁流体磁性能的提高,加热温度保持在90℃为宜;(2)延长反应时间可以提高磁流体的磁性能。加热时间为45—60min较为合适。(3)碱的加入量对磁性粒子晶体的形成至关重要,正常量或稍过量均不利于离子的共同沉淀及晶体的形成,容易获得非晶态或微晶态的物质。实验发现,当碱过量比达到0.25时,磁性能达到最好,此后,碱加入量如果再增大,反而又会引起磁性能的下降。  相似文献   

10.
磁流体发电是一种新型的高效发电方式,其定义为当带有磁流体的等离子体横切穿过磁场时,接电磁感应定律,由磁力线切割产生电:在磁流体流经的通道上安装电极和外部自荷连接时,则可发电.  相似文献   

11.
基于磁流体的折射率磁场调控特性,利用传输矩阵法数值模拟了TiO2和纳米磁流体(水基Fe3O4)作为基元材料的一维光子晶体局域模的磁场调控特性.结果表明:具有(AB)NBB(AB)NA结构排列(N为正整数)的一维磁流体光子晶体的局域模波长会随着外加磁场强度的增大向短波方向移动,且最大调控量与周期数无关,折射率n c一定时,局域模波长随着介质层厚度的增大向长波方向移动;局域模的品质因子随光子晶体的周期数、介质层厚度的增大而增大.当光子晶体周期数一定时,局域模波长的调控量将随着介质层厚度的增大而增大.  相似文献   

12.
阐明磁流体发电机,又叫等离子发电机的原理.它是根据电磁感应原理,用导电流体,例如气体或液体.与磁场相对运动而发电的一种设备.磁流体发电时,将带电的流体(离子气体或液体)以极高的速度喷射到磁场中去,利用磁场对带电的流体产生的作用,从而发出电来.  相似文献   

13.
应用传输矩阵法数值研究了含纳米磁流体一维Fibonacci准周期结构局域模的磁控可调特性.首先构建一维Fibonacci准周期结构磁流体光子晶体的物理模型,然后应用传输矩阵法,数值计算含纳米磁流体一维Fibonacci准周期结构的透射谱,最后讨论局域模的磁控可调特性.结果表明:局域模波长随磁流体折射率的增大向长波方向移动;随着含纳米磁流体一维Fibonacci准周期结构的代数的增加,其局域模的个数也随着增加,且局域模的品质因子也增大.  相似文献   

14.
2005年北京市高考有这样一道考题:磁流体推进船的动力来源于电流与磁场问的相互作用。图1是在平静海平面上某实验船的示意图,磁流体推进器由磁体、电极和矩形通道(简称通道)组成。  相似文献   

15.
文章介绍了磁流体的性能、制备方法等基本概念。首次运用Bernoulli方程,重点分析阐述了在磁场作用下,磁流体的磁压力能项与其它项组合,产生不同结果而导致的全新的流体现象。运用其原理,探讨磁流体在工业上的应用。  相似文献   

16.
圆柱形永磁铁是常用的励磁设备,在生产和教学中都起着重要作用。同时,它的磁场分布问题还是磁学中的一个典型问题,它轴线上的磁场分布可利用解析的方法精确求解。但是,要用解析法求出整个磁场的分布情况却是相当困难的。若对它的形状稍加变动,求解的困难就更大了,甚至是不可解的。为了解决这一类磁场的计算问题,我们采用了有限元方法,对磁场进行数值计算。本文中给出了计算圆柱形锶铁氧体磁场的有限元方法的基本原理、主要步聚及计算结果。l计算原理如图1所示:所需计算的圆柱形据铁氧体的底面直径为14cm,高为16cm。据铁氧体的剩磁…  相似文献   

17.
为制备工艺简单且饱和磁化强度高的磁流体,本文采用化学共沉淀法制得了纳米磁性Fe3O4粒子.然后以一定比例的镝钕对铁氧体磁流体改性,选择淀粉为包覆剂制备水基稀土复合铁氧磁流体.考察了镝钕的用量、包覆剂的用量、反应温度、包覆温度等因素对产物粒径及性能的影响,并对其进行了初步的性能表征.实验总结出适宜的条件:在n(Fe):[n(Nd3+)+n(Dy3+)]=30:1,n(Fe3+):n(Fe2+)=1.70~1.75前提下,镝与钕的用量比为n(Dy3+):n(Nd3+)=4:1,25%NH3.H2O(A.R.)作为沉淀剂和pH值的调节剂,反应体系温度控制在35℃左右,调pH值至9~11;以淀粉作为包覆剂,其最佳用量是每60mL载液0.0050g,包裹温度在50℃左右,包裹最佳pH=2~3,在该条件下制得的水基稀土镝钕复合铁氧体磁流体磁性能比普通水基铁氧体的要高.  相似文献   

18.
高级中学课本<物理>第二册(人民教育出版社)第十五章习题B组第5题介绍了磁流体发电机原理,"将一束等离子体喷入磁场,磁场中有两块金属板A、B,这时金属板上就聚集电荷,产生电压","磁流体发电机是一项新技术,有兴趣的同学可以找相关报纸、杂志看看."由于课本叙述过于简单,学生因此对磁流体发电机的知识了解很少,尤其是功能关系不清楚,有的学生甚至错误地认为是洛仓兹力做功,将动能转化为电能.为了帮助学生弄清楚这些问题,笔者查阅了很多文献资料,现就有关磁流体发电机知识作一个简单介绍.  相似文献   

19.
提出了一种新型的基于磁流体磁光效应的GRIN透镜型电流传感器的结构设计和工作原理.当磁流体在电流激起的磁场作用下,光透过率将随着磁场强度变化而变化.四种传感器的结构设计都采用磁流体作为传感媒介,光纤作为信号传输通道,有效地实现了高压子系统和低压子系统的绝缘,并且具有体积小,重量轻,寿命长,易于安装等特点.同时可通过改变磁流体的浓度和基液,来达到实际应用所需要的传感灵敏度和响应时间。  相似文献   

20.
笔者在物理教学中遇到了这样一个颇有争议的关于磁流体发电机的问题.现将问题及解决的过程陈列如下:图1为磁流体发电机的示意图.将一束等离子体喷射入磁场,磁场中的A、B两金属板上就会分别聚集正、负电荷,产生电势差.A相当于电源正极,B相当于电源负极.若闭合开关S,则电源给电阻  相似文献   

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