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【基础科学】第七章特种功能磁性材料(2007-11-29)ppt模版课件
定义 磁性液体(简称磁液)就是把用表面活性剂处理过的超细磁性微粒高度分散在基液(载液)中形成的一种磁性胶体溶液. 又称磁流体或铁流体. 磁性液体由强磁性微粒、基液以及表面活性剂三部分组成。 按其所用的磁性微粒分 主要特点: 1.在磁场作用下,可以被磁化; 2.具有液体的流动性,可以运动。 3.在静磁场作用下,磁性颗粒将沿着外磁场方向形成一定有序排列的团链簇,从而使得液体变为各向异性的介质。 当光波、声波在其中传播时会产生光的法拉第旋转、双折射效应、二向色性以及超声波传播速度与衰减的各向异性,此外介电性质也会呈现各向异性。这些都是有别于通常液体的奇异性质。 工程上对磁液的基本要求 磁制冷原理 磁制冷技术的应用——磁制冷冰箱 冰箱的原理: 冰箱的制冷系统是一个完全密闭的系统,在系统充有制冷剂,如R12、R134a、R600a,这些就是我们常说的氟里昂。这些制冷剂是在系统内经过相变过程,然后进行热量传递,如液体蒸发为气体时需要吸收热量,气体凝结为液体时放出热量,就象水一样,加热时会蒸发出来,变成水蒸汽,当热量散去后水蒸汽会变会水一样。由于在制冷系统中需要在低温状态下吸收热量,如在-30度环境下,这样的温度,采用水作为制冷剂肯定不行,如果水结成冰就不能流动,因此要采用其它的物质。 臭氧层破坏及其危害 臭氧层是指距地球表面10至50公里的大气层中由臭氧构成的气层。臭氧是一种气体,其分子结构为三个氧原子,即O3。臭氧层的主要功能在于吸收来自宇宙的紫外线,使地球上的万物免受紫外线幅射的危害,所以,臭氧层被称之为地球的保护伞。但如今,臭氧层已被人类严重破坏,本世纪开始人类大量使用高度稳定的合成化合物,如空调器、冰箱工业、溶剂、航空航天用制冷剂、喷雾剂、清洗剂中含氯氟烃化合的挥发出来,通过复杂的物理化学过程与臭氧发生化学反应而将其摧毁。 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 金属超晶格GMR效应 1976年布朗首先采用金属Gd为磁致冷工质,在7T磁场下实现了室温磁致冷的试验,由于采用超导磁场,无法进行商品化。20世纪80年代以来人们对磁致冷工质开展了广泛的研究工作,但磁熵变均低于Gd。1996年在RmnO3钙钛矿化合物中获得磁精变大于Gd的突破,1997年报道Gd5(Si2Ge2)化合物的磁熵变可高于金属Gd-倍,高温磁致冷正一步步走向实用化。据报道1997年美国已研制成以Gd为磁致冷工质的磁致冷机。如将磁致冷工质纳米化,可能用来展宽致冷的温区. 磁致冷发展的趋势是由低温向高温发展,20世纪30年代利用顺磁盐作为磁致冷工质,采用绝热去磁方式成功地获得mk量级的低温,20世纪80年代采用Gd3Ga5012(GGG)型的顺磁性石榴石化合物成功地应用于1.5~15K的磁致冷,20世纪90年代用磁性Fe离子取代部分非磁性Gd离子,由于Fe离子与Cd离子间存在超交换作用,使局域磁矩有序化,构成磁性的纳米团簇,当温度大于15K时其磁梢变高于GGG,从而成为15~30K温区最佳的磁致冷工质。 目前,磁致冷材料、技术和装置的研究开发,美国和日本居领先水平,这些发达国家都把磁致冷技术研究开发列为本世纪初的重点攻关项目,投入了大量资金、人力和物力,竞争极为激烈,都想抢先占领这一高新技术领域。 磁 能 机械能 磁致伸缩效应 磁致伸缩逆效应 磁致伸缩效应:使消磁状态的铁磁体磁化,其尺寸形状会发生变化。 沿磁场方向伸长的为正磁致伸缩,缩短的为负磁致伸缩。 磁致伸缩逆效应:由于形状变化,致使磁化强度发生变化的现象。 二、磁致伸缩 2.产生机制 磁致伸缩的原因除了单纯的偶极子相互作用外,还要考虑自旋间各种类型的相互作用。磁致伸缩是多种因素平衡的结果。 1.唯象理论 磁致伸缩现象在单晶体中明显存在,并且各向异性较强。 3.与磁致伸缩效应相关的有重要实用意义的物理效应: (1)磁致伸缩效应。 (2)磁致伸缩逆效应。 (3)长冈-本多效应:由于压力作用,磁化强度发生变化。 (4)E效应:由于磁场作用使弹性模量降低的现象。 (5)K效应:由于磁场作用使压缩系数变化的现象。 (6)G效应:由于磁场作用使弹性系数变化的现象。 (7)魏德曼效应:沿着圆管磁致伸缩材料的轴向通以电流,同时沿该轴向施加磁场,则圆管周边扭曲的现象. (8)魏德曼逆效应:使圆管状磁致伸缩材料沿管轴发生周向扭曲,同时沿轴向施加交变磁场,则沿圆周出现交变磁化的现象
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