Разделы презентаций


Выполнили: ст.гр. ЭЭ-22-18 Александрова Ольга и Тимофеева Анастасия Научный

Содержание

ВВЕДЕНИЕКЛАССИФИКАЦИЯ МАГНЕТИКОВ 2.1. Диамагнетики 2.2. Парамагнетики 2.3. Ферромагнетики3.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНЕТИКОВ 3.1. Кривая намагничивания 3.2. Петля гистерезиса4. КАТЕГОРИИ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Выполнили: ст.гр. ЭЭ-22-18
Александрова Ольга и Тимофеева Анастасия
Научный руководитель: Кравченко Г.А

Применение магнитных материалов.

Выполнили: ст.гр. ЭЭ-22-18Александрова Ольга и Тимофеева АнастасияНаучный руководитель: Кравченко Г.А      Применение

Слайд 2ВВЕДЕНИЕ
КЛАССИФИКАЦИЯ МАГНЕТИКОВ
2.1. Диамагнетики
2.2. Парамагнетики

2.3. Ферромагнетики
3.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНЕТИКОВ
3.1. Кривая

намагничивания
3.2. Петля гистерезиса
4. КАТЕГОРИИ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
4.1. Магнитотвердые материалы
4.2. Магнитомягкие материалы
5. ПРИМЕНЕНИЕ ФЕРРИТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
6.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
7.СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

Оглавнение.

ВВЕДЕНИЕКЛАССИФИКАЦИЯ МАГНЕТИКОВ   2.1. Диамагнетики   2.2. Парамагнетики   2.3. Ферромагнетики3.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНЕТИКОВ

Слайд 3Большое значение магнитных материалов для технического прогресса человечество ощутило только

в середине XIX века!
После открытия Фарадеем закона электромагнитной индукции!
Магнитные

материалы (магнетики) – это материалы, которые применяются в технике, с учетом их магнитных свойств и характеризуются способностью накапливать, хранить и трансформировать магнитную энергию, т.е. намагничиваться.

М.Фарадей

Введение.

Большое значение магнитных материалов для технического прогресса человечество ощутило только в середине XIX века! После открытия Фарадеем

Слайд 4По магнитным свойствам
магнетики:


СЛАБОМАГНИТНЫЕ
Диамагнетики
Парамагнетики
СИЛЬНОМАГНИТНЫЕ
Ферромагнетики
Слабо- и сильномагнитные вещества отличаются величиной магнитной проницаемости  μ
μ
μ
μ

1

 ≤ 1

 ≫ 1

Классификация магнетиков.

По магнитным свойствам      магнетики: СЛАБОМАГНИТНЫЕДиамагнетикиПарамагнетикиСИЛЬНОМАГНИТНЫЕФерромагнетикиСлабо- и сильномагнитные вещества отличаются величиной магнитной проницаемости 

Слайд 5К диамагнетикам относятся:
инертные газы;
водород;
азот;
вода;
нефть;
медь;

серебро;
золото;
кремний;
неорганические стекла и др.
Диамагнетизм является универсальным

свойством всех веществ, так как в атомах(молекулах) любых веществ, помещенных в магнитное поле, наводятся индукционные токи. Магнитная проницаемость диамагнетиков немного меньше единицы и они намагничиваются против внешнего магнитного поля. Однако, это очень слабый эффект

Диамагнетики.

К диамагнетикам относятся: инертные газы; водород; азот; вода; нефть; медь; серебро; золото; кремний; неорганические стекла и др.

Слайд 6У парамагнетиков магнитная проницаемость немного больше единицы и они способны

немного намагничиваться по направлению поля. Однако это очень слабое взаимодействие.
К

парамагнетикам относятся:
кислород;
окись азота;
щелочные и щелочноземельные металлы;
соли железа, кобальта и др.

Платина

Эбонит

Алюминий

Парамагнетики.

У парамагнетиков магнитная проницаемость немного больше единицы и они способны немного намагничиваться по направлению поля. Однако это

Слайд 7 Ферромагнетики способны обладать намагниченностью в отсутствии внешнего магнитного поля, при

температуре ниже точки Кюри (При данной температуре происходит разрушение доменной

структуры и материал переходит в парамагнитное состояние.). Магнитная проницаемость значительно больше единицы.
Макроскопический образец ферромагнетика разбивается на множество областей, называемых доменами, каждый из которых намагничен до насыщения. Однако направления векторов суммарной намагниченности отдельных доменов ориентированы по-разному, и результирующая намагниченность образца ферромагнетика оказывается нулевой.

ТОЧКА КЮРИ

Железо – 770°С
Кобальт – 1130°С
Никель – 360°С

Железо

Кобальт

Никель

Ферромагнетики.

Ферромагнетики способны обладать намагниченностью в отсутствии внешнего магнитного поля, при температуре ниже точки Кюри (При данной температуре

Слайд 8 КРИВАЯ НАМАГНИЧИВАНИЯ
Процесс намагничивания ферромагнитного материала можно изобразить в

виде кривой намагничивания.
«оа» - магнитная индукция возрастает пропорционально напряженности

поля;
«аб» - рост магнитной индукции замедляется;
«б» - медленное нарастание магнитной индукции при увеличении напряженности поля.

Основные характеристики магнетиков.

КРИВАЯ НАМАГНИЧИВАНИЯ Процесс намагничивания ферромагнитного материала можно изобразить в виде кривой намагничивания. «оа» - магнитная индукция

Слайд 9 ПЕТЛЯ ГИСТЕРЕЗИСА
(перемагничивание ферромагнитных материалов)
При одних и тех же значениях

напряженности магнитного поля магнитная индукция, полученная при размагничивании ферромагнита (уч.

«абв»), будет больше индукции, полученной при намагничивании (уч. «Оа»; «да»). Когда напряженность поля будет доведена до нуля, индукция в ферромагнитном материале сохранит значение Вr(уч. «Об») - остаточная индукция.

Магнитный гистерезис

Оа- первоначальная кривая намагничивания

Коэрцитивная сила (Нс) — это значение напряжённости магнитного поля, необходимое для полного размагничивания ферро- или ферримагнитного вещества.
Чем большей коэрцитивной силой обладает магнит, тем он устойчивее к размагничивающим факторам.

ПЕТЛЯ ГИСТЕРЕЗИСА(перемагничивание ферромагнитных материалов)При одних и тех же значениях напряженности магнитного поля магнитная индукция, полученная при

Слайд 10Категории магнитных материалов.

Категории магнитных материалов.

Слайд 11МАГНИТОТВЕРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

К магнитотвердым материалам относят:
Литые магнитотвердые материалы на основе сплавов

Fe-Ni-Al;
Порошковые магнитотвердые материалы;
Магнитотвердые ферриты.
4) Редкоземельные магниты (Неодим, Самарий). Существует

большое количество смесей и сплавов с использованием этих элементов, но чаще всего используются сплавы Nd2Fe14B и SmCo5.

Магнитотвердые материалы – это материалы для постоянных магнитов, использующихся в электродвигателях и других электротехнических устройствах, в которых требуется постоянное магнитное поле.


Марки магнитотвердых литых материалов содержат буквы Ю и Н, указывающие на наличие в них алюминия и никеля.

Порошковые магнитотвердые материалы применяют для изготовления миниатюрных постоянных магнитов сложной формы.

МАГНИТОТВЕРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ.К магнитотвердым материалам относят:Литые магнитотвердые материалы на основе сплавов Fe-Ni-Al;Порошковые магнитотвердые материалы;Магнитотвердые ферриты. 4) Редкоземельные магниты

Слайд 12МАГНИТОМЯГКИЕ МАТЕРИАЛЫ.
Магнитомягкие материалы способны войти в насыщение при малых магнитных

полях. Из этих материалов изготавливают сердечники для электрических машин, работающих

на переменном токе (трансформаторы тока и напряжения), или генераторы.

К магнитомягким материалам относят:
1. Технически чистое железо (электротехническая низкоуглеродистая сталь);
2. Электротехнические кремнистые стали;
3. Магнитомягкие ферриты.
4. Низкокоэрцитивные сплавы: альсифер, пермаллой.
5. Магнитодиэлектрики
 

По причине низкого удельного сопротивления технически чистое железо в электротехнике используется довольно редко, в основном для магнитопроводов постоянного магнитного потока.

Электротехническая кремнистая сталь(сплав железа с кремнием) является основным магнитным материалом массового потребления.

МАГНИТОМЯГКИЕ МАТЕРИАЛЫ.Магнитомягкие материалы способны войти в насыщение при малых магнитных полях. Из этих материалов изготавливают сердечники для

Слайд 13Применение ферритовых магнитных материалов.
Ферриты нашли широкое применение в качестве

магнитных наполнителей для полимерных композиционных материалов;

Основным преимуществом ферритовых материалов

является их лёгкая формуемость, стабильность размеров и низкая стоимость;

Ферриты широко используются в промышленности бытовых электроприборов, производстве игрушек, дверных амортизаторов, автоматических дверных переключателей, таймеров;

Важное применение магнитные эластомеры нашли в медицине в качестве магнитотерапевтических средств, а также нетоксичных магнитных элементов при биопротезировании и создании искуственного сердца и др.
Применение ферритовых магнитных материалов. Ферриты нашли широкое применение в качестве магнитных наполнителей для полимерных композиционных материалов; Основным

Слайд 14 Нет области деятельности человека, где

бы ни применялись магниты. Особенно пользуются успехом у человечества генераторы

переменного тока и ферромагнетики.
Ферриты и изделия из них начиная с момента их изобретения нашли наиболее широкое применение в радиоэлектронике и вычислительной технике.
Магнитные материалы сегодня присутствуют практически в любой области техники. Источники питания, фильтры подавления помех, счетчики электроэнергии, телекоммуникационное оборудование, электродвигатели, оборудование для научных исследований.
В наше время трудно назвать какую-либо отрасль техники, в которой в той или иной форме не применялись бы магнитные материалы.

Заключение.

Нет области деятельности человека, где бы ни применялись магниты. Особенно пользуются успехом

Слайд 15Е.Понизовкина. Магнитные материалы. Электронный ресурс// http://www.uran.ru/gazetanu/2004/03/nu07/wvmnu_p3_07_032004.htm

Классификация магнитных материалов. Электронный ресурс//

http://technomag.edu.ru/doc/124962.html

Мишин Д.Д. Магнитные материалы. Москва, 2008г

Словари и энциклопедии. Магнитострикционные материалы.

Электронный ресурс//  http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/185602

Список источников.

Е.Понизовкина. Магнитные материалы. Электронный ресурс// http://www.uran.ru/gazetanu/2004/03/nu07/wvmnu_p3_07_032004.htmКлассификация магнитных материалов. Электронный ресурс// http://technomag.edu.ru/doc/124962.htmlМишин Д.Д. Магнитные материалы. Москва, 2008гСловари и

Слайд 16 Спасибо за внимание!!!

Спасибо за внимание!!!

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика