釹磁鐵
電鍍後的釹鐵硼磁鐵立方體。]] 示範釹磁鐵的磁力,用1克的釹磁鐵可以舉起1900克重的水瓶。]] 釹磁鐵(),也稱為釹鐵硼磁鐵(),常被訛誤為「銣磁鐵」,是由稀土元素釹和鐵、硼的合金製成的永久磁鐵,為化學式為Nd2Fe14B的四方晶系晶體。釹磁鐵是現今磁性最強的永久磁鐵,也是目前最常使用的稀土磁鐵,被廣泛地應用於電子產品,例如硬碟、揚聲器及耳機等,以及電動汽車的馬達和風力渦輪機的發電機等。 根據所採用的製造工藝,釹鐵硼磁鐵可分為燒結型或…
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電鍍後的釹鐵硼磁鐵立方體。]] 示範釹磁鐵的磁力,用1克的釹磁鐵可以舉起1900克重的水瓶。]] 釹磁鐵(),也稱為釹鐵硼磁鐵(),常被訛誤為「銣磁鐵」,是由稀土元素釹和鐵、硼的合金製成的永久磁鐵,為化學式為Nd2Fe14B的四方晶系晶體。釹磁鐵是現今磁性最強的永久磁鐵,也是目前最常使用的稀土磁鐵,被廣泛地應用於電子產品,例如硬碟、揚聲器及耳機等,以及電動汽車的馬達和風力渦輪機的發電機等。 根據所採用的製造工藝,釹鐵硼磁鐵可分為燒結型或…
形磁鐵。這形狀試圖拉近兩個磁極之間的距離,藉以產生能夠吸引沉重鐵磁體的強烈磁場。]] 磁鐵或稱磁石,是可以吸引鐵並於其外產生磁場的物體。狭义的磁铁指磁铁矿石的制品,广义的磁铁指的是用途为产生磁场的物体或装置。磁铁作為磁偶極子,能夠吸引鐵磁性物質,例如铁、镍及钴等金属。磁極的判定是以細線懸掛一磁鐵,指向北方的磁極稱為指北極或N極,指向南方的磁極為指南極或S極。(如果將地球想成一大磁鐵,則目前地球的地磁北極是S極,地磁南極則是N極。)磁鐵異…
鐵氧體()是一種陶瓷材料,以氧化铁為其主要成份因為其高矯頑力,硬鐵氧體不易被退磁,這也是永久磁鐵的一個重要特性。硬鐵氧體可以產生磁通,也有較高的磁导率。硬鐵氧體也稱作陶瓷磁鐵,其價格便宜,常用在家用製品中(例如冰箱磁鐵)。硬鐵氧體可以產生的最大磁場B約0.35T,而最大磁場強度H約30至160千安培匝每米(400至2000奥斯特),密度約5g/cm3。 常見的硬鐵氧體有: 鍶鐵氧體,SrFe12O19 (SrO·6Fe2O3),用於微波…
馬蹄形磁鐵是马蹄铁形狀(U形)的磁鐵或電磁鐵。此形狀常用作表示磁鐵的符號。上面經常會標示表示磁極的N和S。 歷史 1819年時發現通過电流的金屬可以讓指南针轉動,根據此發現,發展了許多有關磁的實驗。後來威廉·斯特金在馬蹄形的鐵上繞導線,並且通電,就是第一個馬蹄形磁鐵 這也是第一個實用的電磁鐵,以及第一個吸力可以超過本身重量的磁鐵,該磁鐵7盎司,可以抬起9盎司的铁。斯特金證明,他可以透過調整導線的電流,來調節磁場,其原因是因為磁極彼此距離…
冰箱磁鐵或冰箱貼是一種小型磁鐵,通常附有具備藝術感或奇思妙想的裝飾品,可用於將、聖誕賀卡、或備忘錄等物品貼在冰箱門上,或者純粹作為裝飾之用。冰箱磁鐵具有多種形狀與尺寸,且可能印有宣傳訊息。除了冰箱之外,冰箱磁鐵通常也貼在帶有鋼製背板的白板和留言板上,以及檔案櫃與工具箱等其他金屬家具上。冰箱磁鐵是受歡迎的紀念品與收藏品。 製造 最早的冰箱磁鐵發明於1920年代,是圓柱形或長方體形狀的硬質磁鐵。通常使用,並透過黏合劑將裝飾元素固定在磁鐵上。…
增頻磁鐵()是應用在同步加速器中的一種裝置,內置很多磁體,以特定的方式排列,使得帶電粒子束通過時產生橫向週期性往復擺動,這導致其加速度發生變化,因而能夠釋放與電子束方向相切的同步輻射。 參考文獻
直线粒子加速器是一种通过使带电次原子粒子或离子在直线束流线上经受一系列振荡電勢而实现高速加速的装置。其原理于1924年提出,首台可运行的设备则于1928年在亚琛工业大学建造完成。直线粒子加速器具有多重应用:在放射治療中可以产生X射线与高能电子;它也可以作为高能加速器的粒子注入器,并直接为粒子物理学研究提供最高动能的光性粒子(电子与正电子)。 參考文獻
永福磁石,是位於臺灣臺北市士林區仁勇里士林公民會館的磁石,能將指北針指針轉向相反。 永福磁石 臺灣清治時期的《淡水廳志》記載有一種名為「反經石」的磁石能使指北針指針方向轉反 }}
釤鈷磁鐵,是一種稀土磁鐵,是由釤、鈷和其它金屬材料經配比,溶煉成合金,經粉碎、壓型、燒結後制成的一種磁性工具材料,具有高磁能積、極低的溫度系數,最高工作溫度可達350℃,負溫不限,在工作溫度180℃以上時,其最大磁能積(BHmax)、矯頑性()及溫度穩定性和化學穩定性均超過釹鐵硼永磁材料。具有很強的抗腐蝕和抗氧化性;所以被廣泛應用在航空航天、國防軍工、微波器件、通訊、醫療設備、儀器、儀表、各種磁性傳動裝置、傳感器、磁處理器、電機、磁力起…
聚頻磁鐵(undulator) 又稱波蕩器,是在粒子物理學中使用到的設備,一般是大設施的一部份,例如自由電子激光,由很多二極磁體以週期重複排列而成。這些磁體可以是永久磁鐵或超導磁鐵,聚頻磁鐵內有一長通道讓電子束通過,通道兩旁各有大量磁體,磁體的極向與通道垂直並頻密地週期性交替變換,當電子束通過這通道時就會被迫週期性橫向擺動、震蕩,因而放出能量。 參考文獻