Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2024-11-01 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ແມ່ເຫຼັກ ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງນະວັດຕະກໍາຂອງມະນຸດມາເປັນເວລາຫຼາຍສັດຕະວັດແລ້ວ, ເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ພະລັງທຸກຢ່າງຕັ້ງແຕ່ເຂັມທິດງ່າຍໆ ຈົນເຖິງເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກຳທີ່ຊັບຊ້ອນ. ແຕ່ແມ່ເຫຼັກເຮັດວຽກແນວໃດ? ຄໍາຕອບແມ່ນຢູ່ໃນກໍາລັງພື້ນຖານຂອງທໍາມະຊາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ແມ່ເຫຼັກແມ່ນວັດສະດຸທີ່ຜະລິດສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ເຊິ່ງອອກແຮງດັນຕໍ່ວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກ ferromagnetic ອື່ນໆເຊັ່ນ: ທາດເຫຼັກ, ນິເຈີ, ແລະ cobalt. ບົດຄວາມນີ້ delves ເຂົ້າໄປໃນວິທະຍາສາດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງແມ່ເຫຼັກ, ລວມທັງໂຄງສ້າງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ປະເພດຂອງແມ່ເຫຼັກ, ແລະການນໍາໃຊ້ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ. ພວກເຮົາຍັງຈະຄົ້ນຫາປະເພດສະເພາະຂອງແມ່ເຫຼັກເຊັ່ນ: NdFeB Magnet ແລະ Neodymium Disc Magnets, ເຊິ່ງໄດ້ປະຕິວັດເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄຫມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະສໍາຜັດກັບບົດບາດຂອງຜູ້ສະຫນອງ Neodymium Magnets ໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງທົ່ວໂລກ.
ຢູ່ໃນຫຼັກຂອງແມ່ເຫຼັກແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄ່າໄຟຟ້າ. ເອເລັກໂຕຣນິກ, ເຊິ່ງເປັນອະນຸພາກທີ່ມີຄ່າທາງລົບ, ເຄື່ອນທີ່ອ້ອມຮອບນິວເຄລຍຂອງອະຕອມ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ. ໃນວັດສະດຸສ່ວນໃຫຍ່, ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງປະລໍາມະນູແຕ່ລະຄົນຍົກເລີກກັນແລະກັນເພາະວ່າພວກມັນຖືກຮັດກຸມແບບສຸ່ມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກເຊັ່ນທາດເຫຼັກ, cobalt, ແລະ nickel, ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງປະລໍາມະນູຢູ່ໃນທິດທາງດຽວກັນ, ການສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກສຸດທິ. ການສອດຄ່ອງຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກປະລໍາມະນູນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ແມ່ເຫຼັກມີຄຸນສົມບັດເປັນເອກະລັກຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃນວັດສະດຸ ferromagnetic, ພາກພື້ນທີ່ເອີ້ນວ່າໂດເມນແມ່ເຫຼັກປະກອບເປັນ. ພາຍໃນແຕ່ລະໂດເມນ, ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງປະລໍາມະນູແມ່ນສອດຄ່ອງໃນທິດທາງດຽວກັນ. ໃນເວລາທີ່ວັດສະດຸບໍ່ໄດ້ຖືກສະກົດຈິດ, ໂດເມນເຫຼົ່ານີ້ຖືກຮັດກຸມແບບສຸ່ມ, ແລະພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງພວກເຂົາຍົກເລີກເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນເວລາທີ່ວັດສະດຸໄດ້ຖືກສໍາຜັດກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກພາຍນອກ, ໂດເມນທີ່ສອດຄ່ອງກັບພາກສະຫນາມ, ເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸກາຍເປັນແມ່ເຫຼັກ. ຂະບວນການນີ້ເອີ້ນວ່າການສະກົດຈິດ. ເມື່ອສະຫນາມແມ່ເຫຼັກພາຍນອກຖືກໂຍກຍ້າຍ, ບາງວັດສະດຸຮັກສາການສະກົດຈິດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໃນຂະນະທີ່ອື່ນໆສູນເສຍມັນ.
ມີສາມປະເພດຕົ້ນຕໍ: ແມ່ເຫຼັກຖາວອນ, ແມ່ເຫຼັກຊົ່ວຄາວ, ແລະແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ແມ່ເຫຼັກຖາວອນ, ເຊັ່ນແມ່ເຫຼັກ NdFeB, ຮັກສາຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກຂອງເຂົາເຈົ້າເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກພາຍນອກໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ແມ່ເຫຼັກຊົ່ວຄາວພຽງແຕ່ສະແດງຄຸນສົມບັດສະນະແມ່ເຫຼັກໃນເວລາທີ່ສໍາຜັດກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ. ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍການແລ່ນກະແສໄຟຟ້າຜ່ານເສັ້ນລວດ, ສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ໂດຍການປັບປະຈຸບັນ.
ແມ່ເຫຼັກເຮັດວຽກໂດຍການສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ເຊິ່ງເປັນພື້ນທີ່ຂອງອາວະກາດບ່ອນທີ່ກໍາລັງແມ່ເຫຼັກສາມາດຮູ້ສຶກວ່າໄດ້. ສະຫນາມແມ່ເຫຼັກນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄ່າໄຟຟ້າ, ໂດຍສະເພາະເອເລັກໂຕຣນິກ. ໃນແມ່ເຫຼັກ, ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງປະລໍາມະນູສ່ວນບຸກຄົນສອດຄ່ອງໃນທິດທາງດຽວກັນ, ການສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກສຸດທິ. ສະໜາມແມ່ເຫຼັກນີ້ອອກແຮງຕໍ່ວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກອື່ນໆ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນຖືກດຶງດູດ ຫຼື ຂັບໄລ່. ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງແມ່ເຫຼັກແມ່ນຂຶ້ນກັບວັດສະດຸທີ່ມັນເຮັດແລະຂະຫນາດແລະຮູບຮ່າງຂອງມັນ.
ເສັ້ນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກແມ່ນການສະແດງພາບຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ. ສາຍເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທິດທາງແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ. ເສັ້ນທີ່ໃກ້ຊິດກັບກັນແລະກັນ, ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ເສັ້ນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກສະເຫມີປະກອບເປັນວົງປິດ, ໂດຍມີເສັ້ນອອກຈາກຂົ້ວເຫນືອຂອງແມ່ເຫຼັກແລະເຂົ້າໄປໃນຂົ້ວໃຕ້ຂອງມັນ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຫຼຸດລົງຍ້ອນວ່າໄລຍະຫ່າງຈາກແມ່ເຫຼັກເພີ່ມຂຶ້ນ.
ຜົນບັງຄັບໃຊ້ຂອງແມ່ເຫຼັກຕໍ່ວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກອື່ນໆເອີ້ນວ່າແຮງແມ່ເຫຼັກ. ຜົນບັງຄັບໃຊ້ນີ້ສາມາດເປັນທີ່ດຶງດູດຫຼືລັງກຽດ, ຂຶ້ນກັບທິດທາງຂອງແມ່ເຫຼັກ. ເຊັ່ນດຽວກັບຂົ້ວ (ເໜືອ-ເໜືອ ຫຼືໃຕ້-ໃຕ້) ຕີກັນ, ໃນຂະນະທີ່ຂົ້ວກົງກັນຂ້າມ (ເໜືອ-ໃຕ້) ດຶງດູດເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແຮງແມ່ເຫຼັກແມ່ນຂຶ້ນກັບໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແມ່ເຫຼັກແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຍິ່ງແມ່ເຫຼັກໃກ້ຊິດກັບກັນແລະກັນ, ແຮງດັນທີ່ແຂງແຮງ.
ການສະກົດຈິດມີລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງການນໍາໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ, ຈາກເອເລັກໂຕຣນິກກັບການດູແລສຸຂະພາບ. ໃນເອເລັກໂຕຣນິກ, ແມ່ເຫຼັກຖືກນໍາໃຊ້ໃນອຸປະກອນເຊັ່ນ: ລໍາໂພງ, ໄມໂຄໂຟນ, ແລະຮາດດິດ. ໃນການດູແລສຸຂະພາບ, ແມ່ເຫຼັກຖືກນໍາໃຊ້ໃນເຄື່ອງຈັກ MRI ເພື່ອສ້າງຮູບພາບລາຍລະອຽດຂອງໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງຮ່າງກາຍ. ການສະກົດຈິດຍັງຖືກນໍາໃຊ້ໃນການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນໃນມໍເຕີໄຟຟ້າແລະເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ, ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາປ່ຽນພະລັງງານໄຟຟ້າເປັນພະລັງງານກົນຈັກແລະໃນທາງກັບກັນ.
ແມ່ເຫຼັກ NdFeB, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າແມ່ເຫຼັກ neodymium, ແມ່ນປະເພດທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດຂອງແມ່ເຫຼັກຖາວອນທີ່ມີຢູ່. ພວກມັນຖືກຜະລິດຈາກໂລຫະປະສົມຂອງ neodymium, ທາດເຫຼັກ, ແລະ boron. ການສະກົດຈິດ NdFeB ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຫຼາຍໆຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ລວມທັງມໍເຕີໄຟຟ້າ, ກັງຫັນລົມ, ແລະອຸປະກອນທາງການແພດ. ຄວາມແຂງແຮງຂອງແມ່ເຫຼັກສູງແລະຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການ demagnetization ຂອງພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕ້ອງການ. ການສະກົດຈິດ NdFeB ຍັງຖືກນໍາໃຊ້ໃນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ, ເຊັ່ນ: ຫູຟັງແລະໂທລະສັບສະຫຼາດ, ບ່ອນທີ່ຂະຫນາດຂະຫນາດນ້ອຍແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງຂອງພວກເຂົາອະນຸຍາດໃຫ້ມີການອອກແບບທີ່ຫນາແຫນ້ນ.
ແມ່ເຫຼັກແຜ່ນ Neodymium ແມ່ນປະເພດສະເພາະຂອງແມ່ເຫຼັກ NdFeB ທີ່ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືແຜ່ນ. ແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງແມ່ນຕ້ອງການໃນຮູບແບບຂະຫນາດນ້ອຍ, ຫນາແຫນ້ນ. ແມ່ເຫຼັກແຜ່ນ Neodymium ຖືກນໍາໃຊ້ໃນເຊັນເຊີ, ອຸປະກອນການແພດ, ແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກບໍລິໂພກ. ຂະຫນາດນ້ອຍແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງຂອງພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນອຸປະກອນທີ່ຫນາແຫນ້ນທີ່ພື້ນທີ່ຈໍາກັດ.
ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງໃນທົ່ວໂລກສໍາລັບແມ່ເຫຼັກ neodymium ແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາຈໍານວນຫຼາຍ, ລວມທັງເອເລັກໂຕຣນິກ, ລົດຍົນ, ແລະພະລັງງານທົດແທນ. ຜູ້ສະຫນອງແມ່ເຫຼັກ Neodymium ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນການສະຫນອງສະຫມໍ່າສະເຫມີຂອງແມ່ເຫຼັກທີ່ມີປະສິດທິພາບເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ກັບຜູ້ຜະລິດທົ່ວໂລກ. ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບແມ່ເຫຼັກ neodymium ຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕໃນຊຸມປີຂ້າງຫນ້າ, ຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າແລະເຕັກໂນໂລຢີພະລັງງານທົດແທນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ສະຫນອງແມ່ເຫຼັກ neodymium ກໍາລັງລົງທຶນໃນການຜະລິດແລະເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນີ້.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການສະກົດຈິດແມ່ນສ່ວນພື້ນຖານຂອງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄຫມ, ມີຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆຕັ້ງແຕ່ເອເລັກໂຕຣນິກຈົນເຖິງການດູແລສຸຂະພາບ. ວິທະຍາສາດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງແມ່ເຫຼັກແມ່ນຮາກຖານໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄ່າໄຟຟ້າແລະການສອດຄ່ອງຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກປະລໍາມະນູ. ການສະກົດຈິດ NdFeB ແລະແມ່ເຫຼັກແຜ່ນ neodymium ແມ່ນໃນບັນດາປະເພດແມ່ເຫຼັກທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດ, ແລະການນໍາໃຊ້ຂອງພວກມັນແມ່ນສໍາຄັນໃນຫລາຍອຸດສາຫະກໍາ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບແມ່ເຫຼັກ neodymium ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ຜູ້ສະຫນອງແມ່ເຫຼັກ Neodymium ຈະມີບົດບາດສໍາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງທົ່ວໂລກ. ຄວາມເຂົ້າໃຈວິທີການເຮັດວຽກຂອງແມ່ເຫຼັກແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງພວກມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸດສາຫະກໍາທີ່ອີງໃສ່ວັດສະດຸທີ່ມີປະສິດທິພາບເຫຼົ່ານີ້.