Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Намагничивания интенсивность

    В соленоиде (5) (см. рис. 3.16), длина которого значительно больше диаметра, размещены три обмотки, из которых две (А) и (В) соединены последовательно навстречу друг другу.. При возбуждении соленоида (5) переменным током напряжение в обмотке (С) пропорционально первой производной по времени от напряжения магнитного поля внутри соленоида. Напряжение, снимаемое с двух последовательно включенных обмоток при наличии в них одинакового количества витков, равно нулю. Вставляя в одну из измерительных обмоток (А и В) ферромагнитный материал (Р), создают напряжение, пропорциональное первой производной по времени интенсивности магнитного поля, создаваемого в образце. При подаче полученных напряжений в интегрирующие цепи их усилении и подключении к отклоняющим пластинам электронно-лучевой трубки становится виден цикл намагничивания. Интенсивность магнитного поля )и с достаточным приближением пропорциональна создавшейся в стали магнитной индукции В. [c.81]


    Магнитная восприимчивость Магнитный момент диполя, электрического тока Намагниченность, интенсивность намагничивания Магнитное сопротивление Магнитная проводимость Объемная плотность электромагнитной энергии [c.129]

    Интенсивность намагничивания намагничен-  [c.630]

    Таким образом, степень эффективности выявления дефекта находится в тесной связи с интенсивностью поля рассеяния и его градиентом и зависит от магнитных свойств и размера используемых ферромагнитных частиц. Магнитопорошковый метод контроля предусматривает следующие технологические операции подготовку изделия к контролю намагничивание изделия нанесение на изделие магнитного порошка или суспензии осмотр изделия разбраковку размагничивание. Рассмотрим основные особенности технологии контроля. Изделие перед намагничиванием очищают от покрытий, мешающих их смачиванию или намагничиванию, отслаивающейся окалины, масла, грязи и т. п. Магнитное поле рассеяния над дефектом можно получить тогда, когда намагничивающее поле направлено к ожидаемому направлению дефекта под прямым или близким к нему углом, т. е. при условии, что на противоположных сторонах дефекта образуются магнитные полюсы (рис. 90). [c.134]

    По магнитным свойствам угли относят к диамагнитным веществам, для которых интенсивность намагничивания пропорциональна напряженности магнитного поля. Минеральные примеси угля характеризуются парамагнитными свойствами. При этом повышенная магнитная восприимчивость железосодержащих компонентов минеральных примесей, таких как пирит, позволяет применять магнитные методы обогащения тонких классов углей по сере. [c.27]

    Удельная магнитная восприимчивость металлов %= 1/Нр, где р — плотность вещества, является довольно важным с химической точки зрения параметром. Когда парамагнитное вещество попадает во внешнее магнитное поле с напряженностью Н, у магнитных диполей (спиновые и орбитальные моменты электронов) появляется тенденция ориентироваться вдоль направления поля со степенью ориентации (интенсивность намагничивания единицы [c.75]

    Нередко для перемешивания применяют различные электромагнитные двигатели как с подвижным, так и с неподвижным сердечником. Одним из примеров такого рода приспособлений может служить электромагнитная вибрационная мешалка, изображенная на рис. 43. В результате быстро чередующихся намагничивания и размагничивания сердечника катушки, питаемой переменным током, железная пластинка якоря то притягивается к сердечнику, то отталкивается при действии пружины. Присоединенная к якорю спиральная мешалка вертикального действия непрерывно и сильно вибрирует, чем достигается быстрое и очень интенсивное перемешивание, особенно при наличии двух жидких фаз в узком цилиндрическом сосуде. Поскольку такая катушка имеет очень небольшие габариты, она может быть установлена внутри закрытого сосуда, где следует осуществить перемешивание, например в автоклаве сверхвысокого давления (более 10 000 атм), когда применение мешалки с сальником практически невозможно. [c.92]


    Благода(ря явлению магнитной поляризации кривые намагничивания магнитодиэлектрика, как это видно из рис. 70, отличаются от кривых намагничивания монолитных сердечников большей пологостью и меньшей величиной остаточной индукции, что чрезвычайно важно с точки зрения стабильной работы сердечников, подвергающихся воздействию магнитных полей различной интенсивности. [c.172]

    Основной характеристикой магнитных свойств минералов служит магнитная восприимчивость. Объемная магнитная восприимчивость X определяется из отношения интенсивности намагничивания тела к напряженности магнитного поля. На практике чаще пользуются удельной магнитной восприимчивостью = х/р. где р — плотность вещества. [c.43]

    Намагничивание ферромагнетика сводится к вращению направления самопроизвольной намагниченности доменов относительно легкой оси и к движению меж-доменных стенок. В последнем случае размер доменов, намагниченность которых совпадает с направлением действующего поля, увеличивается за счет уменьшения размеров соседних доменов с неблагоприятным направлением намагниченности. При достаточно большой коэрцитивной силе материала однородная намагниченность всего образца может сохраниться и при выключении внешнего намагничивающего поля, т. е. образец становится постоянным магнитом. При малой коэрцитивной силе вещества (магнитно-мягкий материал) намагниченность уменьшается вплоть до нуля вместе с уменьшением интенсивности намагничивающего поля. [c.657]

    Интенсивность намагничивания среды у —, где Хп — магнитная восприимчивость среды Н — напряженность магнитного поля. [c.131]

    Одним из примеров электромагнитной мешалки с неподвижным сердечником может служить приспособление, изображенное на рис. 69. В результате быстро чередующихся намагничивания и размагничивания сердечника катушки железная пластинка якоря то притягивается к сердечнику, то отталкивается при действии пружины. Присоединенная к якорю спиральная мешалка вертикального действия непрерывно и сильно вибрирует, чем достигается быстрое и очень интенсивное перемешивание, особенно при наличии двух жидких фаз в узком цилиндрическом сосуде. Поскольку такая катушка имеет очень небольшие габариты, она может быть установлена внутри закрытого сосуда, например в автоклаве сверхвысокого давления (более 10 ООО ат), где применение мешалки с сальником практически невозможно. [c.131]

    Пусть Н — напряженность внешнего неоднородного магнитного поля я J — интенсивность намагничивания на единицу объема внесенного к него, вещества тогда отношение Л/Н = х представляет собой магнитную восприимчивость (или коэфициент намагничивания) на единицу объема, а [c.156]

    Магнитное поле в сепараторах создается электромагнитами и постоянными магнитами. Обмотки электромагнитов изготовляются из изолированного медного провода, а сердечники из мягкого железа. Питание электромагнитов — от источника постоянного тока. Они не нуждаются в притоке энергии извне после первоначального намагничивания электромагниты создают поле непрерывно. Специальные сплавы для магнитов весьма разнообразны, но наиболее интенсивное поле создает сплав альнико У, которым пользуются с 1958 г. Новейшим материалом является феррит бария, по производительности эквивалентный сплаву альнико У. Сепараторы со щелочноземельными элементами в составе магнита гораздо легче и, возможно, найдут применение. [c.365]

    В однородном магнитном поле ненамагниченный материал стано вится намагниченным благодаря ориентации диполей. Интенсивность намагничивания в каждой точке образца прямо пропорциональна напряженности поля коэффициент пропорциональности для данного материала называется магнитной восприимчивостью. [c.25]

    Большинство веществ ведут себя в неоднородном магнитном поле одним из двух способов. Большая часть химических соединений слабо выталкивается из поля будучи свободно подвешенными, эти вещества устанавливаются перпендикулярно силовым линиям. Такие вещества называются диамагнитными. Другие вещества, которых меньше, несколько сильнее притягиваются полем они устанавливаются вдоль силовых линий и называются парамагнитными. В отсутствие магнитного поля ни один из этих классов соединений не обнаруживает магнитных свойств. Интенсивность намагничивания /, обусловленная магнитным полем Я, равна индуцированному магнитному моменту на единицу объема. Магнитная восприимчивость X равна //Я. Диамагнитные восприимчивости являются, таким образом, небольшими отрицательными ь, . ичинами. Они, как показывает опыт, не зависят от температуры. С другой стороны, парамагнитные восприимчивости гораздо больше и положительны. Они возрастают при понижении температуры. [c.48]

    Для многих парамагнитных веществ она обратно пропорциональна абсолютной температуре (закон Кюри) X = С Т, где С — константа, а Г — абсолютная температура. Восприимчивость ферромагнитных веществ при незначительной силе поля возрастает с увеличением последнего и падает при его дальнейшем возрастании. При достаточно большой силе поля для ферромагнитных веществ произведение силы поля на восприимчивость, т. е. интенсивность намагничивания 3 , практически не зависит от силы поля [c.339]


    Магнитная восприимчивость х определяется как отношение интенсивности намагничивания к напряженности магнитного поля. Ве-ш,ество может быть диамагнитным, парамагнитным или ферромагнитным. В табл. ХИ1.1 приведены критерии подобного разделения. [c.222]

    Концентрацию парамагнитных центров N можно определить не только по значению я, но и по интенсивности сигнала электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). При обычных напряженности поля и температурах парамагнитный эффект весьма мал. Для намагничивания парамагнетиков до такого состояния, когда все элементарные магнитные моменты становятся параллельными внешнему магнитному полю, при комнатных температурах требуется поле напряженностью примерно 10" А/м (поля с такой напряженностью, пока получить не удалось). [c.9]

    Интенсивность намагничивания. Энтальпия смеси жидкости и пара. [c.39]

    Исследования показали, что ионы железа не вошли в кристаллы образовавшегося гипса, а служили как бы внешним фактором их образования. Ионы железа играют роль частиц, увеличивающих магнитную восприимчивость раствора, а с ростом интенсивности намагничивания среды эффект воздействия магнитного поля возрастает. Каких-либо качественных и количественных изменений, связанных с присутствием в воде ионов железа, не обнаружено. [c.51]

Рис. 57. Зависимость интенсивности намагничивания от числа просверленных отверстий Рис. 57. <a href="/info/71530">Зависимость интенсивности</a> намагничивания от числа просверленных отверстий
    Действительно, при стремящейся к О концентрации частиц дисперсной фазы суспензии их коагуляция отсутствует. Поэтому среднее число соседей должно стремиться к нулю, а восприимчивость — к бесконечности. Следует отметить, что при измерении магнитной восприимчивости разбавленных коагулирующих суспензий необходимо непрерывное их перемешивание для предотвращения оседания флокул. Само по себе перемешивание способно разрушать флокулы, и поэтому его режим должен оставаться неизменным при изменении рецептуры суспензии. При усилении перемешивания магнитная восприимчивость взвеси однодоменных частиц проходит через максимум. Рост восприимчивости обусловлен разрушением флокул, что ведет к уменьшению среднего числа соседей и соответствующему росту восприимчивости суспензии. Дальнейшее увеличение интенсивности перемешивания после разрушения флокул до единичных частиц препятствует ориентации частиц внешним магнитным полем, т. е. препятствует намагничиванию взвеси. При размере частиц около 1 мкм этот эффект легко наблюдается в суспензиях с достаточно вязкой дисперсионной средой (глицерин, масла). [c.661]

    Удельная магнитная восприимчивость (см /ч) углей [1] возрастает с увеличением степени их метаморфизма. Угли являются диамагнитами, интенсивность намагничивания пропорциональна напряженности поля, минеральные компоненты обладают парамагнитными свойствами. [c.53]

    Что касается направления вектора индукции Д то здесь необходимо заметить следующее силовые линии, к которым вектор индукции каса-телен, при переходе из шара в шар преломляются, создавая тем самым утолщения (распор) на трубках цилиндрического канала намагничивания цепочки шаров именно между шарами (рис. 1.5, а, сплошные линии). Если воспользоваться известным законом преломления линий магнитной индукции [29], то можно найти угол преломления линий индукции при их переходе из шара в межшаровое пространство. Расчеты показьша-ют [16, 27], что для принятых /х и г/К этот угол исчисляется всего лишь единицами градусов. Значит, силовые линии выходят из предыдущего шара и входят в последующий шар практически нормально к поверхности шаров и в поровом пространстве проходят по дуге с центром, лежащим выше точки контакта шаров [16]. Ход силовых линий между соседними ферромагнитными телами (не только сферическими, но и цилиндрическими, клинообразными с различным углом клиньев) наглядно иллюстрируется классическим опытом [16] с использованием мелкодисперсного магнетита, засыпанного между намагничиваемыми телами на высоковязкую (из-за весьма интенсивного поля) подложку. [c.14]

    Под объемной магнитной восприимчивостью подразумевается отношение интенсивиости намагничивания единицы объема газа, внесенного в магнитное поле, к напряжению магнитного поля. Удельная магнитная восприимчивость представляет собой отношение интенсивности намагничивания к напряжению магнитного поля для 1 3 вещества. Произведение удельной магнитной восприимчивости газа на молекулярный вес газа называется молекулярной магнитно восприимчивостью. Различают парамагнитные газы, у которых удельная магнитная восприимчивость положительна, диамагнитные газы, у которых магнитная восприим-читюсть отрицательна, и газы немагнитные с пулево величи1 0Й магнитной восприимчивости. [c.346]

    Отсюда ясно, что гадолиний должен быть ферромагнитнь уже вблизи комнатной температуры. Правда, точка Кюри зде не особенно резка и, поданным Тромбе, равна 16 + 2° С. Гадолиш обнаруживает все характерные свойства ферромагнитных мета лов. Интенсивность намагничивания его при насыщении знач тельно выше, чем для железа. Выше точки Кюри он парамагнит с довольно нормальной кривой зависимости восприимчивости > [c.210]

    Действле магнитных газоанализаторов, предназначенных для определения содержания кислорода в газовой смеси, основано на различии магнитных свойств газов. Эти свойства газов обычно оценивают величиной магнитной восприимчивости (отношение интенсивности намагничивания к напряженности магнитного поля). Кислород обладает значительно большей магнитной восприимчивостью, чем остальные газы. Непосредственное измерение магнитной восприимчивости кислорода представляет большие трудности, поэтому практическое применение получили лишь газоанализаторы, использующие вторичные явления, связанные с магнитными свойствами кислорода. К числу таких вторичных явлений относятся изменение теплопроводности парамагнитного газа (т. е. способного притягиваться магнитом) под влиянием однородного магнии ного поля и явление термомагньтной конвекции ( магнитный ветер ), возникающее в парамагнитном газе под влиянием неоднородного магнитного поля, если различные участки (объемы) газа имеют неодинаковую температуру. [c.127]

    Интенсивность намагничивания среды увеличивалась более чем в 25 раз при добавлении в раствор гипса РеС в том же количестве, что и РеС1з. Результаты исследований показали, что кривая носит периодический характер, достигая ряда экстремумов (рис. 12, б). При добавлении растворенного РеС1 эффект воздействия магнитного поля на раствор СаЗО обнаруживается значительно быстрее, чем при введении твердого РеС1з. Увеличение интенсивности намагничивания среды, а следовательно, и к приводит не только к уменьшению размеров кристаллов, но и к дальнейшему росту их. Но дальнейший рост кристаллов при увеличении <п не дает первоначального значения 1/1 = 1. [c.51]


Смотреть страницы где упоминается термин Намагничивания интенсивность: [c.282]    [c.383]    [c.388]    [c.20]    [c.371]    [c.386]    [c.144]    [c.326]    [c.111]    [c.423]    [c.421]    [c.253]    [c.15]    [c.207]    [c.120]    [c.15]    [c.198]    [c.150]    [c.85]   
Современная химия координационных соединений (1963) -- [ c.371 , c.386 ]

Физические методы в неорганической химии (1967) -- [ c.421 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте