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1,为什么在铁块中加入微量的稀土元素可增加铁块磁性几十倍

加入微量的稀土元素,它们与铁构成原电池,金属阳离子增多,导致铁块的磁性增强

为什么在铁块中加入微量的稀土元素可增加铁块磁性几十倍

2,稀土和磁性材料是什么关系

稀土是磁性材料的原料之一 稀土永磁材料 主要是稀土钴永磁材料和钕铁硼永磁材料。前者是稀土元素铈、镨、镧、钕等和钴形成的金属间化合物,其磁能积可达碳钢的150倍、铝镍钴永磁材料的3~5倍 ,永磁铁氧体的8~10倍,温度系数低,磁性稳定,矫顽力高达800千安/米。主要用于低速转矩电动机、启动电动机、传感器、磁推轴承等的磁系统。钕铁硼永磁材料是第三代稀土永磁材料,其剩磁、矫顽力和最大磁能积比前者高,不易碎,有较好的机械性能,合金密度低,有利于磁性元件的轻型化、薄型化、小型和超小型化。但其磁性温度系数较高,限制了它的应用。 原材料有保障对于磁性材料当然是利好。 稀土永磁 和锂电池 金属锂矿都是新能源概念,它们之间并没有什么关系。

稀土和磁性材料是什么关系

3,为什么使用稀土磁而不是一般的永磁铁

呵呵,首先稀土永磁就是一般的永磁铁。也许你觉着一般的永磁铁是黑黑的铁氧体永磁,那么也未尝不可。铁氧体永磁很好,价格便宜,性能也不错。但比起钕铁硼来说,性能只是人家的十分之一。比起钐钴来说,性能也只有五分之一或更弱,温度特性就更比不上了。所以呢,应该说各有所长。设计的时候要综合考虑
在所有的永磁中,稀土磁的磁力最强,这使得小型的仟亿达永磁传速产品能够传递很大的扭力。稀土磁中的钕、铁、硼将会使仟亿达永磁传速产品具有很高的磁场性能。
呵呵,首先稀土永磁就是一般的永磁铁。也许你觉着一般的永磁铁是黑黑的铁氧体永磁,那么也未尝不可。铁氧体永磁很好,价格便宜,性能也不错。但比起钕铁硼来说,性能只是人家的十分之一。比起钐钴来说,性能也只有五分之一或更弱,温度特性就更比不上了。所以呢,应该说各有所长。设计的时候要综合考虑再看看别人怎么说的。

为什么使用稀土磁而不是一般的永磁铁

4,稀土强磁为什么贵

首先,由于汽车制造业对稀土中的稀有元素需求特别高,特别是日本是需求大国,同时美国相当部分的稀土元素的成品是从日本进口的,稀土需求是非常旺盛的。其次,彩光灯中对稀土中的微量元素,和电子产品元件等等 都是稀土需求的产业。再次,稀土资源在国际市场,基本上处于垄断的格局,特别是中国是稀土出口大国,占有国际市场将近97%的出口份额。像去年的钓鱼岛事件,中国就对日本进行了稀土限制的严厉政策,日本马上就要软下来,像日本这样的工业电子产业的国家,对稀土资源的依赖程度是非常高的。综合上述,可以看出,由于稀土产品的旺盛需求,和稀土资源的垄断,再加上国家对稀土资源开始出台相关规范化得保护政策。 需求大于供给, 所以导致稀土类产品的高价格。 详尽的相关类知识,建议百度看稀土的用途,你就能理解了
呵呵,这个要看他的用处的,主要就是做高轻那么材料的,用于紧密器械和航空一类的,宇宙飞船的翅膀什么的,而且稀土也就中国北方有,全世界都需要这个的想进入高新领域,而且稀土是不可再生的,只会越用越少,当然物以稀为贵拉
呵呵,首先稀土永磁就是一般的永磁铁。也许你觉着一般的永磁铁是黑黑的铁氧体永磁,那么也未尝不可。铁氧体永磁很好,价格便宜,性能也不错。但比起钕铁硼来说,性能只是人家的十分之一。比起钐钴来说,性能也只有五分之一或更弱,温度特性就更比不上了。所以呢,应该说各有所长。设计的时候要综合考虑

5,稀土金属哪些有磁性

常温下稀土元素属于顺磁物质(表现为磁力极小),低温下,大多数稀土元素具有铁磁性,尤其是中、重稀土的低温铁磁性更大,比如Gd,Tb,Dy,Ho,Er。 稀土元素的磁性来源于其未充满的4f电子层,一般含有奇数个电子的原子或分子,电子未填满壳层的原子或离子,如过渡元素、钢系元素,还有铝铂等金属,都属于顺磁物质。顺磁性物质的主要特征是,不论外加磁场是否存在,原子内部存在永久磁矩。但在无外加磁场时,由于顺磁物质的原子做无规则的热振动,宏观看来,没有磁性;在外加磁场作用下,每个原子磁矩比较规则地取向,物质显示极弱的磁性。磁化强度与外磁场方向一致,而且严格地与外磁场H成正比。顺磁性物质的磁性除了与磁场H有关外,还依赖于温度。其磁化率与绝对温度T成反比。公式中,C称为居里常数,取决于顺磁物质的磁化强度和磁矩大小。顺磁性物质的磁化率一般也很小,室温下磁化率约为10负5次方。 低温下,大多数稀土元素具有铁磁性,表现为类似于诸如Fe、Co、Ni等物质,磁化率可达10^+3次方数量级。铁磁性物质即使在较弱的磁场内,也可得到极高的磁化强度,而且当外磁场移去后,仍可保留极强的磁性。其磁化率为正值,但当外场增大时,由于磁化强度迅速达到饱和,其H变小。铁磁性物质具有很强的磁性,主要起因于它们具有很强的内部交换场。铁磁物质的交换能为正值,而且较大,使得相邻原子的磁矩平行取向(相应于稳定状态),在物质内部形成许多小区域——磁畴。每个磁畴大约有1015个原子。这些原子的磁矩沿同一方向排列,假设晶体内部存在很强的称为“分子场”的内场,“分子场”足以使每个磁畴自动磁化达饱和状态。这种自生的磁化强度叫自发磁化强度。由于它的存在,铁磁物质能在弱磁场下强列地磁化。因此自发磁化是铁磁物质的基本特征,也是铁磁物质和顺磁物质的区别所在。铁磁体的铁磁性只在某一温度以下才表现出来,超过这一温度,由于物质内部热骚动破坏电子自旋磁矩的平行取向,因而自发磁化强度变为0,铁磁性消失。这一温度称为居里点 。在居里点以上,材料表现为强顺磁性,其磁化率与温度的关系服从居里——外斯定律。稀土与3d过渡族金属Fe\\Co\\Ni等可形成3d-4f二元系化合物,它们大多具有较强的铁磁性,是稀土永磁材料的主要组成相,例如SmCo5,Sm2Co17。再加入第三个或更多的元素,则可形成三元和多元化合物,有的也具有铁磁性,如Nd2Fe14B,是钕铁硼的基础相。

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