강자성 재료는 무엇입니까 – 유형 및 용도

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강자성 물질 또는 물질은 프랑스의 물리학자인 Louis Eugene Felix Neel이 발명했습니다. 그는 22에 태어났습니다.nd1904 년 11 월 리옹에서 17 일 사망2000 년 11 월 Brive-la-Gaillarde. 그는 스트라스부르 대학에서 공부했고 물리학에서 노벨상을 받았습니다. Digi Key의 Elk Grove Village에서 1951 년에 설립 된 Dexter Magnetic Technologies와 같은 여러 강자성 재료 제조 회사가 있습니다. 전자 1972 년 Thief River Falls에서 설립, Waring과 PMSebestyen에 의해 Corby에서 1937 년에 설립 된 RS 구성 요소, 1985 년 Tamilnadu에 설립 된 Star Trace Private Limited, Culver시의 Shields Company Magnetics, Marietta의 Magnum Magnetics Corporation, Alliance LLC, Arnold Magnetic Technologies , International Magna Products, Master Magnetics는 최고의 자기 제조업체 중 일부입니다.

강자성 재료는 무엇입니까?

일부 재료에서는 영구 원자 자기 순간은 외부 필드 없이도 스스로 정렬되는 경향이 있습니다. 이러한 물질은 강자성 물질이라고합니다. 강자성 물질의 예로는 코발트, 철, 니켈, 가돌리늄, 디스프로슘, 퍼멀로이, 아와 루이 트,와이라 카이트, 마그네타이트 등이 있습니다. 강자성 물질이 많이 있습니다. 강자성 재료 목록 아래 표에 나와 있습니다.




S.NO 강자성 재료 퀴리 온도 녹는 점 비점 원자 번호 밀도
1. 코발트1388 년1768K3200K278.90g / cm
두. 10431811K3134K267.874g / cm
삼. 니켈6271728K3003K288.908g / cm
네. 네오디뮴 자석5931297K3347K600.275 파운드 입방 인치당
5. 이산화 크롬386> 375040000244.89g / cm
6. 가돌리늄2921585K3273K647.90g / cm
7. 테르븀2191629K3396K658.23g / cm
8. 디스프로슘881680K2840K668.540g / cm

1). 코발트: 코발트는 1739 년 Georg Brandt에 의해 발명되었습니다. 그는 26 세에 태어났습니다.1964 년 6 월 Riddarhyttan에서 29 일 스톡홀름에서 사망1768 년 4 월. 지각에서 발견되는 강자성 물질의 한 유형입니다. 주기율표에서 CO 기호로 표시되며 원자 번호는 27입니다.

2). 철: 철은 지각에서 발견되는 화학 원소의 한 유형이며 일반적으로 Fe 기호로 표시됩니다. 주기율표에서 철의 색은 은회색이고 원자 번호는 26입니다. 최초의 전기 다리미는 1882 년 Henry W Seeley에 의해 발명되어 옷을 다림질하는 데 사용됩니다. 20 세에 태어난 Henry W Seeley1861 년 5 월 뉴욕에서 20 일 사망1943 년 5 월.



삼). 니켈: 화학 원소 니켈도 지각에서 발견되며 기호 Ni로 표시됩니다. 니켈의 원자 번호는 주기율표에서 28 개이며 니켈의 색상은 은백색입니다. 이 금속은 Axel Fredrik Crostedt에 의해 발명되었으며 23 세에 스웨덴에서 태어났습니다.rd1722 년 12 월 20 일 사망1943 년 5 월.

4). 네오디뮴 자석: 강한 영구 자석의 한 종류이지만 지각에서는 드물게 발견되며 네오디뮴의 색은 은백색입니다. NIB 또는 Neo 또는 NdFeB 자석이라고도하며 네오디뮴 자석의 공식은 Nd입니다.Fe14. 이 금속은 Carl Auer Von Welsbach에 의해 발명되었으며, 그는 오스트리아에서 11858 년 9 월 4 일 사망1929 년 8 월.


5). 이산화 크롬 : 이산화 크롬의 화학식은 CrO, 물에 녹지 않으며 산화 크롬 (iv)이라고도합니다. 이산화 크롬의 다른 이름은 Carolyn과 magtrieve입니다. . 금속 크롬은 Louis Nicolas Vauquelin에 의해 발견되었으며 16 세에 오스트리아에서 태어났습니다.1763 년 5 월 14 일 사망프랑스에서 1829 년 11 월.

6). 가돌리늄: 가돌리늄은 Gd 기호로 표시되는 화학 원소의 한 유형입니다. 가돌리늄의 원자 번호는 주기율표에서 64입니다. 금속 가돌리늄은 Paul-Emile Lecoq de Boisbaudran (181838 년 4 월 – 1912 년 5 월 28 일) 프랑스와 Jean Charles Galissard de Marignac (241817 년 4 월 – 15 일1894 년 4 월) 스위스에서.

7). 테르븀: 테르븀은 또한 기호 Td로 표시되는 화학 원소의 한 유형입니다. 1843 년 Carl Gustaf Mosander가 발명 한 것으로 지각에서는 드물게 발견됩니다. 이 화학 원소는 1843 년 Carl Gustaf Mosander에 의해 발명되었습니다. 그는 10 세에 태어났습니다.1797 년 9 월 칼 마르에서 15 세 사망스톡홀름 카운티에서 1858 년 10 월.

8). 디스프로슘: 디스프로슘은 1886 년 Paul Emile Lecoq de Boisbaudran에 의해 확인 된 강자성 물질의 한 유형입니다. 그는 18 세에 태어났습니다.1838 년 4 월 28 일 사망프랑스에서 1912 년 5 월. 가돌리늄의 원자 번호는 주기율표에서 66입니다.

강자성 재료의 유형

자화되지 않은 강자성 재료와 자화 된 강자성 재료 인 두 가지 유형의 강자성 재료가 있습니다. 강자성 물질의 분류는 아래 그림에 나와 있습니다.

강자성 재료의 종류

강자성 재료의 종류

1). 자화되지 않은 강자성 재료

자화되지 않은 모든 강자성 물질에서 원자는 물질 내부에 도메인을 형성합니다. 다른 도메인은 자기 모멘트의 방향이 다릅니다. 따라서 재료는 자화되지 않은 상태로 유지됩니다. 아래 그림에 표시된 자화되지 않은 강자성 재료

자화되지 않은 강자성

자화되지 않은 강자성

2). 자화 강자성 재료

자화되지 않은 강자성 영역에 외부 자기장을 적용하면 작은 자기장이 가해져도 강자성 물질의 영역 특성으로 인해 큰 자화가 발생하기 때문에 영역이 자기장 방향으로 회전하고 정렬됩니다. . 자기장은 그러한 물질의 자기장보다 훨씬 큽니다. 도메인의 자기 모멘트는 강자성에서 자기장과 평행합니다. 왜냐하면 이러한 도메인은 동일한 방향으로 정렬되기 때문입니다.

자화 강자성

자화 강자성

이것은 자화되지 않은 강자성 물질과 자화 된 강자성 물질에 대한 설명입니다.

강자성 재료의 특성

강자성 재료의 특성은 다음과 같습니다.

  • 강자성 물질은 자기장에 강하게 끌립니다.
  • 이 물질은 자기장이 없어도 영구 자성을 나타냅니다.
  • 강자성 물질은 물질이 고온에서 가열되면 상자성으로 변합니다.

이유 : 이것은 가열시 도메인의 무작위 화 때문입니다.

  • 모든 도메인은 평행 한 방향으로 정렬됩니다.

장점

강자성 재료의 장점은 다음과 같습니다.

  • 저항이 높다
  • 히스테리시스 손실이 낮음
  • 전기 저항이 높고,
  • 보자력이 낮다
  • 높은 투자율.
  • 그것은 300까지 작동 할 수 있습니다0C 온도
  • 강자성 재료의 안정성이 좋다

단점

강자성 재료의 주요 단점은

  • 주간 자기장 생성

응용

강자성 재료의 응용은

  • 변압기
  • 전자석
  • 자기 테이프 녹음
  • 하드 드라이브
  • 발전기
  • 전화
  • 확성기
  • 전기 모터
  • 하드 디스크
  • 마그네틱 스토리지

이 문서에서는 강자성 재료 그리고 각 재료, 응용 프로그램, 장점 및 단점에 대한 설명. 여기에 최고의 강자성 재료가 무엇이고 그 이유는 무엇입니까?