磁鐵能辨別不銹鋼嗎? 我們經(jīng)常以磁鐵吸附不銹鋼管來驗(yàn)證其優(yōu)劣和真?zhèn)巍2晃鼰o磁,認(rèn)為是好的,貨真價實(shí);吸者有磁性,則認(rèn)為是冒牌假貨。其實(shí),這是一種片面的,不切實(shí)的辨別方法。
常溫下按組織結(jié)構(gòu)可分為幾類:
1.馬氏體或鐵素體型:如430、420、410等;
2.奧氏體型:如304、321、316、310等;
馬氏體或鐵素體是有磁性的,奧氏體型是無磁或弱磁性。通常用作裝飾管板的不銹鋼多數(shù)是奧氏體型的304材質(zhì),一般來講是無磁或弱磁的,但因冶煉造成化學(xué)成分波動或加工狀態(tài)不同也可能出現(xiàn)磁性 ,但這不能認(rèn)為是冒牌或不合格。
原因如下:
強(qiáng)力磁鐵廠稱上面提到奧氏體是無磁或弱磁性,而馬氏體或鐵素體是帶磁性的。由于冶煉時成分偏析或熱處理不當(dāng),會造成奧氏體304不銹鋼管中出現(xiàn)少量馬氏體或鐵素體組織。這樣,304不銹鋼管中就會帶有微弱的磁性,會被磁鐵吸附。
另外,304不銹鋼管經(jīng)過冷加工,組織結(jié)構(gòu)也會向馬氏體轉(zhuǎn)化,冷加工變形度越大,馬氏體轉(zhuǎn)化越多,304不銹鋼管的磁性也越大。比如同一批的鋼帶,生產(chǎn)Φ76管,無明顯磁感,生產(chǎn)Φ19管。因冷彎變形較大,磁感就明顯一些.生產(chǎn)方矩形管因變形量比圓管大,特別是折角部分,變形更激烈,磁性更明顯。
這就告訴我們,如果不銹鋼帶弱磁性或完全不帶磁性,應(yīng)判別為304或316材質(zhì);如果與碳鋼的磁性一樣,顯示出強(qiáng)磁性,應(yīng)判別為不是304 材質(zhì)。
所以
依靠傳統(tǒng)的是否有磁性來判別不銹鋼的方法,很有可能吃虧。
歷史上的磁化水
磁力是自然界四大基本力之一,我國古代四大發(fā)明之一的指南針,就是磁力巧妙應(yīng)用的例證。明代醫(yī)學(xué)家李時珍早在五前就已發(fā)現(xiàn)經(jīng)磁力處理過的水能夠強(qiáng)身健體、治療多種疾病。不過,古人所應(yīng)用的磁性材料是自然生成的天然磁石--磁鐵礦,其磁性能與現(xiàn)代人工合成磁性材料相比,十分低下。
磁制冷技術(shù)的發(fā)展
1918年Weiss發(fā)現(xiàn),在磁場下會引起Ni溫度升高,并于1926年發(fā)表了關(guān)于Ni的磁熱效應(yīng)的研究報告,他們是根據(jù)Edison和Tesla的專利進(jìn)行的研究。磁性材料 1926年荷蘭物理學(xué)家美國化學(xué)家Giauque分別提出,對順磁材料進(jìn)行絕熱退磁可以使溫度降低至液He溫度。1933年Giauque等人用成功地進(jìn)行了絕熱退磁制冷實(shí)驗(yàn),溫度達(dá)到3.[7]。隨后的兩次實(shí)驗(yàn)又分別達(dá)到0.34和0.2。50年代關(guān)于絕熱去磁的研究已很普遍。1954年,Herr等人制造出臺半連續(xù)的磁制冷機(jī),1966年荷蘭的研究了順磁材料磁熱效應(yīng)的應(yīng)用仁列,提出并分析了磁Stirling循環(huán)。1976年美國NASA的研究中心的Brown用金屬Gd作為磁致冷工質(zhì)·用超導(dǎo)體提供0-7的外磁場.成功地獲得了室溫附近的磁致冷。這一實(shí)驗(yàn)具有重要意義.它揭示了磁致冷在室溫下的應(yīng)用前景。后來美國.日本東京工業(yè)大學(xué)的橋本和前蘇聯(lián)。都對磁致冷材料和裝置做了許多的研究工作.取得了顯著的進(jìn)展。
磁制冷的基本原理
磁制冷方式是一種以磁性材料為工質(zhì)的制冷技術(shù),其基本原理是借助磁制冷材料的可逆磁熱效應(yīng),又稱磁卡效應(yīng),即磁制冷材料等溫磁化時向外界放出熱量,而絕熱退磁時溫度降低因而可從外界吸取熱量,達(dá)到制冷目的。物質(zhì)由原子構(gòu)成,原子由屯子和原子核構(gòu)成,電子有自旋磁矩還有軌道磁矩,這使得有些物質(zhì)的原子或離子帶有磁矩。順磁性材料的離子或原子磁矩在無外場時是雜亂無章的,加外磁場后,原子的磁矩沿外場取向排列,使磁矩有序化,從而減少材料的磁嫡,會向外排出熱盤,而一旦去掉外磁場,材料系統(tǒng)的磁有序減小,磁嫡增大,因而會從外界吸取熱量。如果把這樣兩個絕熱去磁引起的吸熱和絕熱磁化引起的放熱過程用一個循環(huán)連接起來,就可使得磁性材料不斷地從一端吸熱而在另一端放熱,從而達(dá)到制冷的目的,這就是順磁鹽材料絕熱去磁在低溫區(qū)獲得磁制冷的原理。在高溫區(qū),磁制冷是利用鐵磁性材料在居里溫度附近等溫去磁以獲得大的磁嫡變進(jìn)行制冷的。我們把磁制冷中這種吸熱、放熱的磁性材料稱磁制冷工質(zhì),磁制冷中制冷的效果、效率依賴于磁制冷工質(zhì)的磁嫡變大小或磁熱效應(yīng)。磁制冷研究中一個十分關(guān)鍵的問題就是磁制冷工質(zhì)的研究。與通常的壓縮氣體致冷方式相比較,磁制冷使用的是固態(tài)工質(zhì),它具有較大的嫡密度,使致冷機(jī)體積小,只有活賽式壓縮機(jī)的一半。磁制冷機(jī)是利用磁場變化來取代壓力變化,這樣整個系統(tǒng)就省去了壓縮機(jī)、膨脹機(jī)等運(yùn)動機(jī)械,因此結(jié)構(gòu)相對簡單,振動和噪音也大幅度降低,。軟磁合金 另一方面,固態(tài)工質(zhì)使得所有的熱交換能在液態(tài)和固態(tài)之間進(jìn)行,功耗低,,可達(dá)到氣體致冷機(jī)的十倍。由于氣體致冷工質(zhì)使用的氟里昂氣體對大氣中臭氧層有破壞作用而被國際上禁用,從而更促使磁制冷成為引人矚目的國際研究課題。磁制冷總的研究趨勢是低溫向高溫發(fā)展
磁致冷是使用無害、無環(huán)境污染的稀土材料作為制冷工質(zhì),若取代目前使用氟里昂制冷劑的冷凍機(jī)、電冰箱、冰柜及空調(diào)器等,可以消除由于生產(chǎn)和使用氟里昂類制冷劑所造成的環(huán)境污染和大氣臭氧層的破壞,因而能保護(hù)人類的生存環(huán)境,具有顯著的環(huán)境和社會效益。
1987年80多個國家參加簽署的《關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書》規(guī)定,為了防止生產(chǎn)和使用氟氯碳類化合物造成的大氣臭氧層的破壞,到2000年全世界將限制和禁止使用氟里昂制冷劑,我國于1991年6月加入這個國際公約并作出規(guī)定,到2010年我國將禁止生產(chǎn)和使用氟里昂等氟氯碳和氫氟氯碳類化合物。因此,需要加快研究開發(fā)無害的新型制冷劑或不使用氟里昂制冷劑的其它類型制冷技術(shù)。迄今,在有關(guān)這方面的研究開發(fā)中,發(fā)現(xiàn)磁致冷是制冷,能量消耗低,的制冷方法之一。從目前美國室溫磁致冷技術(shù)研究進(jìn)展情況看,在3到5年內(nèi),室溫磁致冷技術(shù)有可能在汽車空調(diào)系統(tǒng)中得到實(shí)際應(yīng)用之后,并將進(jìn)一步開發(fā)家用空調(diào)和電冰箱等磁致冷裝置。
什么是磁鐵的剩磁?磁鐵 剩磁是指:永磁材料在閉路狀態(tài)下經(jīng)外磁場磁化飽和后,再撤消外磁場時,永磁材料的磁極化強(qiáng)度J和內(nèi)部磁感應(yīng)強(qiáng)度B并不會因外磁場H的消失而消失,而會保持一定大小的值,該值即稱為該材料的剩余磁極化強(qiáng)度Jr和剩余磁感應(yīng)強(qiáng)度Br統(tǒng)稱剩磁。
什么是磁鐵的居里溫度?磁鐵居里溫度是指:隨著溫度的升高,由于物質(zhì)內(nèi)部基本粒子的熱振蕩加劇,磁性材料內(nèi)部的微觀磁偶極矩的排列逐步紊亂,宏觀上表現(xiàn)為材料的磁極化強(qiáng)度J隨著溫度的升高而減小,當(dāng)溫度升高至某一值時,材料的磁極化強(qiáng)度J降為0,此時磁性材料的磁特性變得同空氣等非磁性物質(zhì)一樣,將此溫度稱為該材料的居里溫度Tc。
釹鐵硼磁鐵——目前為人類所知的強(qiáng)的稀土永磁體。在1984年才被應(yīng)用在商業(yè)領(lǐng)域。釹鐵硼與其它磁體相比,具有高的磁通密度、高的剩磁和大磁能積,也具有高的矯頑力。然而它們比較易碎、難于加工,并且對腐蝕和高溫比較敏感。在幾乎所有的磁體應(yīng)用中,釹鐵硼在強(qiáng)度和矯頑力上是佳的選擇,并且有一個很合理的價格。在動力應(yīng)用方面,釹鐵硼要比鐵氧體具有高4到5倍的能量。
釤鈷磁鐵:稀土類磁鐵,材料非常脆,但耐高溫,可在300攝氏度的條件下使用。圓片形,圓環(huán)形,方塊形,瓦片形。有多種尺寸可供選擇高技術(shù)領(lǐng)域及高溫環(huán)境。
鋁鎳鈷磁鐵:早應(yīng)用于技術(shù)領(lǐng)域的磁性材料??梢栽诜浅8叩臏囟认率褂茫ń?00攝氏度)。加工過后表面呈不銹鋼似的亮色。形狀有圓片形,圓柱形,方塊形,馬蹄形等。應(yīng)用于儀器,儀表及高溫環(huán)境。
西安強(qiáng)力磁鐵生產(chǎn)廠家
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