磁铁不再一定是坚硬的固体,也可以是流动的液体。与全液相3D打印相结合,任意样式的柔性液态磁性器件都将可能实现。小到指南针、数据存储设备,大到核磁共振仪,这些改善我们生活的科技产品都依赖固态磁体。如果磁性器件可以用液体制造,那会是怎样的呢?借由液相3D打印技术,这个想法变成了现实。7月19日,这项成果以《可重构铁磁液滴》(Reconfigurableferromagneticliquiddroplets)为题发表在《科学》杂志上。该研究可能会推动制造出可打印的磁性液态器件,从而具有广阔的应用前景。领导这项工作的ThomasRussell教授解释说:“我们制造了一种新材料,它既是液体,也具有固态磁铁的特性,之前从来没有人观察到这种现象。这为磁性软物质的研究开辟了新的领域。”Russell是伯克利实验室的访问学者,也是马萨诸塞大学安姆斯特分校聚合物科学和工程系的教授。过去七年里,Russell领导的项目一直致力于发展一类新材料——可以3D打印的全液态结构。悬浮的铁磁液滴在外部磁场作用下旋转,红色染料记录了周围液体的流动轨迹。|图片来源:[1]我们知道,许多材料内部具有微观磁矩,在外部磁场的作用下可以指向同一个方向。在铁磁性材料中,磁矩之间的耦合会确保在外部磁场撤去后。富宇磁业主营产品包括磁铁,批发价格优惠。无锡电动工具磁铁
新能源汽车的驱动系统中,电机是产生主要驱动力的**部件。作为现今的主流驱动电机之一的永磁同步电机**重要、**独特的组成部分就是转子上的永磁铁。而近些年的价格大幅波动以及中国拥有世界上绝大部分储存量的事实,又将作为制造永磁铁**重要的材料来源的稀土,变成了炙手可热的话题。本系列短文将向大家介绍一下对新能源汽车行业来说**重要的稀土元素及他们的应用。一、稀土金属元素稀土元素是17种特殊的元素的统称,它的得名是因为瑞典科学家在提取稀土元素时应用了稀土化合物,所以得名稀土元素。稀土元素是周期系ⅢB族中原子序数为21、39和57~71的17种化学元素的统称,其中原子序数为57~71的15种化学元素又统称为镧系元素。如图1[1]的元素周期表所示,稀土元素共有17个,分别是钪(Scandium,Sc)、钇(Yttrium,Y)、镧(Lanthanum,La)、铈(Cerium,Ce)、镨(Praseodymium,Pr)、钕(Neodymium,Nd)、钷(Promethium,Pm)、钐(Samarium,Sm)、铕(Europium,Eu)、钆(Gadolinium,Gd)、铽(Terbium,Tb)、镝(Dysprosium,Dy)、钬(Holmium,Ho)、铒(Erbium,Er)、铥(Thulium,Tm)、镱(Ytterbium,Yb)以及镥(Lutetium,Lu)。稀土元素常被分为轻稀土元素(LREE=lightrareearthselements)和重稀土元素。苏州富宇磁铁用途磁铁的优缺点您知道吗?
如果将地球想象成一块大磁铁,则地球的地磁北极是指南极,地磁南极则是指北极。磁铁与磁铁之间,同名磁极相排斥、异名磁极相吸引。所以,指南针与南极相排斥,指北针与北极相排斥,而指南针与指北针则相吸引。分类:磁铁可分为“永久磁铁”与“非永久磁铁”。永久磁铁可以是天然产物,又称天然磁石,也可以由人工制造。非长久性磁铁,例如电磁铁,只有在某些条件下才会出现磁性。将条形磁铁的中点用细线悬挂起来,静止的时候,它的两端会各指向地球南方和北方,指向北方的一端称为指北极或N极,指向南方的一端为指南极或S极。
它是目前已发现的磁性强的永磁铁。这种磁铁磁性特别强,两个比粉笔还小的磁铁就能够穿过人类的手掌相互吸住。直接吸在一起的两个小磁铁棒,一般女性都难以把它们直接分开。由于这种磁铁磁性太强了,很多玩客专门买这种磁铁做各种有趣的实验,比如用两块磁铁夹碎一些常见的生活用品、跟磁铁拔河等,乐此不疲!当然,这么强的磁铁可不是能用来玩的,它在现实中的应用非常普遍。小到话筒耳机,大到高铁轮船,都能用到这种永磁铁。可以说钕铁硼永磁铁的发现和应用,为我们带来了精致便捷的现代化生活。我们的电脑要用到硬盘,硬盘要想正常工作,必须有一个电机带动盘片高速转动。那么小的一个电动机每分钟能带着大磁盘转动7200转,这是多么惊人的能力啊。要想获得这种能力,一般的磁铁是做不到的,必须用钕铁硼磁铁。这么高的转速,还不是它的极限。搞科研的朋友们好多都用过高转速的离心机吧,有些离心机转速能够达到每分钟十万转,这样的转速,钕铁硼磁铁做成的电动机直接就可以实现。我们用到的手机,都有震动功能,在寸土寸金的手机内部发挥震动功能的电动机一定非常小,这就要求磁铁的磁性非常强,当然是钕铁硼的领地了。汽车雨刷的电动机,也是非常小的。您知道富宇磁业的磁铁系列都有哪些吗?
稀土磁铁的历史从20世纪60年代中期开始,以钐钴磁铁的发明为开端。相对于传统的铁氧体磁铁和铝镍钴磁铁,钐钴磁铁的能量密度得到了大幅提升。永磁铁能量密度的第二次飞跃式提升则是在20世纪80年代的钕铁硼磁铁的发明下实现的。图4的左下方的内容则展示了各种永磁铁达到同一能量密度所需的体积的对比。可以看出,要达到相同的能量密度,钕铁硼磁铁需要的材料比其他类型的永磁铁少得多。也因此,展示的2019年全球市场现有的不同种类的永磁铁的占比分布中可以看出,现在超过一半的永磁铁都是由钕铁硼材料制造的。图5:不同种类的永磁铁的市场占比()三、稀土磁铁的分类图6[7]展示了稀土永磁铁的大致的分类,主要分为钐钴磁铁和钕铁硼磁铁两种。其中钕铁硼磁铁根据生产工艺不同又可以分为烧结钕铁硼和粘结钕铁硼。稀土金属永磁体分类(德国Oeko-Institut)两种主要稀土金属的比较:钐钴磁铁。富宇磁业作为上海一家专业的磁铁厂家。宁波方块磁铁推荐厂家
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材料仍然保持磁性。在顺磁性材料中,一旦撤去外部磁场,热涨落会迅速打破磁矩之间的耦合,使得材料宏观上不再具有磁性。磁流体是纳米颗粒散布在液体中形成的混合物,常温下由于纳米颗粒的热运动,成千上万的纳米磁极很难一致排列,故而磁流体呈现为顺磁性。在外界磁场中,重力、表面张力、纳米颗粒之间磁性吸引力共同作用,会在磁流体的表面创造出尖刺样的结构。磁流体的尖刺样结构在撤去磁场后迅速消失。|图片来源:Instagram@physicsfun北京化工大学的博士生刘绪博是这篇论文的***作者,他从2016年秋季进入Russell教授的课题组,选择了具有磁响应特性的四氧化三铁纳米颗粒作为模型材料进行研究。后来在2017年前往加州大学伯克利分校交流学习期间,受到研究磁材料的教授PeterFischer的启发,将研究方向从磁性纳米颗粒界面自组装的微观理论转向了宏观全液态磁性器件的开发。他好奇的问题是:“如果磁流体可以暂时具有磁性,应该如何让它长久具有磁性,表现得像固态磁体,但仍然保持液态呢?”挤一挤,液体变磁体Russell和刘绪博打算尝试先前发展出的的液相3D打印技术来实现这个想法。这项技术可以在纳米颗粒与表面活性剂的帮助下,在油相中打印稳定存在的水相结构。无锡电动工具磁铁