物質的磁化(磁化)原理
在動畫中,我們將詳細解釋為什么鐵不會成為磁鐵,磁性原理,以及為什么強的釹磁鐵如此強大。
在動畫中可以看到,在給磁鐵充磁時,使用了電容器式充磁電源裝置(脈沖式電源),將電容器中充電的電荷瞬間放出,充磁線圈和磁軛都很大。當前的。
由于磁化線圈產生的磁場只有一個方向,所以只能磁化一對N極和S極。例如,對應于左圖所示的充磁規格的磁鐵。
無論磁鐵的形狀如何,只要它足夠大以插入磁化線圈內部,就可以進行磁化。然而,當磁化各向異性磁鐵時,外加磁場的方向和取向方向必須匹配。
理論上,空氣中產生的磁場不飽和,所以外加電流與線圈中產生的磁場成正比關系。如果條件滿足,我們可以處理所有磁鐵材料,如鋁鎳鈷、鐵氧體、稀土(燒結、粘結)釹、釤鈷磁鐵。
當您將鼠標懸停在圖像上時,將設置磁鐵。
磁軛與多個線圈和磁芯(鐵芯)形成磁路,可實現各種磁化模式。正如你在動畫中看到的那樣,鐵芯需要使用磁導率高的材料(如純鐵,碳等含量低)。另外,為了減少渦流損耗,鐵芯部分可采用疊層鋼板。
形成磁路的鐵芯部分(鐵芯部分)必須具有與目標磁鐵的磁化面(內圓周、外圓周)相匹配的形狀,因此它對應于不同磁鐵形狀和磁極數的磁鐵。不能那樣做。
此外,根據磁鐵形狀和磁化模式,有一種方法是通過使用外周磁軛和內周磁軛以及兩個扁平磁軛的組合來代替單獨的磁軛,同時從磁體的頂部和底部進行磁化。
與沒有帶鐵芯的磁路的磁化線圈不同,可能需要高磁場,直到用于磁路的磁芯材料磁飽和的區域,因此它與一些釤鈷磁鐵兼容. 這可能是不可能的。
工業產品、精密設備、磁光效應應用領域
特定領域,如醫藥、生物技術、新材料等。
我們還支持符合特殊使用環境的規范。
電磁鐵適用于相對較高的磁場集中在亥姆霍茲線圈上的應用。
產品和材料的磁效應檢測
探頭、傳感器等的校準
霍爾IC、霍爾元件等磁傳感器的檢測
也可作為其他磁性相關的實驗設備使用。
亥姆霍茲線圈適用于在特定范圍內相對于電磁體均勻產生相對較低磁場的應用。
測量磁鐵剩余磁通密度
測量電磁鐵和螺線管線圈產生的磁場
測量交變磁場 (AC)
N極和S極的判斷
設備磁噪聲、電機漏磁場等測量
工具和電鍍產品的磁力測量
該設備只能測量直流磁場。