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  • 简介:摘要超导现象早在1911年就为世人所知。其以优异特性使它从被发现之日起,就向人类展示了诱人的应用前景。但要实际应用超导材料又受到一系列因素的制约,这首先是它的临界参量,其次还有材料制作的工艺等问题。

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  • 简介:学习目标1.通过实验探究。认识磁极之间的相互作用,了解磁场也是一种物质.2.通过观察,了解磁化现象.3.通过实验,认识用磁感线描述磁场的方法,会判断磁场的方向.4.知道地磁场及地磁场的南、北极.

  • 标签: 地磁场 磁体 实验探究 学习目标 相互作用 磁化现象
  • 简介:磁体问题,包含物体磁性有无的判断、磁感线的认识以及磁现象的解释.下面的问题将让你全面的走进磁体问题.

  • 标签: 磁体 磁现象 磁感线 磁性 物体
  • 简介:1975年,美国的一名叫布莱克摩尔的研究生发现了一种有地磁场导向的生物,不过这是最简单的生物——单细胞细菌。他研究的是一种生存于淤泥中的“厌氧细菌”,当他把加上盐水的海底淤泥放一滴在载玻片上,拿到显微镜下观察时,发现这些细菌都向北方游动,聚集在液滴的北部边缘。他想,这可能是地磁场引导的结果。为了证实这一点,他拿一只条形磁铁放在液滴附近,

  • 标签: 小磁体 单细胞细菌 地磁场 高等生物 高中 生物
  • 简介:日本日立公司试制成功一种新型高性能SmFeN永磁体粉末与塑料树脂复合材料。这种新型塑料磁体与现有的NdFeB塑料磁体一样,可以替代传统的铸造和烧结永磁体。稀土塑料磁体的磁能积比铁氧体塑料磁体的磁能积高,能够加工成各种复杂形状,成本也较低。目前大部分稀土塑料磁体是用NdFeB磁体粉末做成的。

  • 标签: 塑料磁体 塑料永磁 SMFEN 磁能积 NDFEB磁体 NDFEB磁粉
  • 简介:简单介绍了铁磁体磁场的基本计算公式及其特征,并通过海上铁磁体搜寻实例加以解释和说明,为利用磁力仪搜寻铁磁体工作提供了一种比较简单实用的解释和判读方法.

  • 标签: 铁磁体 海上搜寻 磁异常 磁场特征
  • 简介:摘要:电磁现象是初中物理和高中物理教学中的一个重要部分,初中主要是电磁继电器的知识,高中主要是电磁感应的相关知识。本文主要探讨在实验中电磁铁和永磁体的相互作用,进而探讨它们之间涉及到的物理原理。

  • 标签: 电磁体 永磁体 电磁感应 磁体 非磁体 原副线圈
  • 简介:最近,德国西门子公司的韦柯尔和奥地利理工大学的研究人员采用交换偶合显微结构获得了高剩磁硬磁材料,该材料的剩磁高于微结构较粗的同类合金的剩磁。具有显微结构的这种材料由一种硬磁基体组成,基体内分布有软磁晶粒。如果该软磁晶粒小到使

  • 标签: NDFEB磁体 新举措 显微结构 矫顽力 德国西门子公司 机械合金化
  • 简介:超导材料被发现以来,其优异特性所展现出来的应用前景一直十分诱人。而随着高温超导技术的迅猛发展,超导材料的实用价值显得愈发现实。高温超导材料的用途非常广阔,大致可分为3类:大电流应用(强电应用)、电子学应用(弱电应用)和抗磁性应用。

  • 标签: 强电应用 超导产业 高温超导材料 陈毅 经理 研发
  • 简介:卡末林·昂尼斯(KamerlinghOnnes)是一位低温物理学家,1853年9月21日生于荷兰的格罗宁根。他因制成液氦和发现超导现象而于1913年荣获诺贝尔物理学奖。

  • 标签: 超导 尼斯 诺贝尔物理学奖 物理学家
  • 简介:2018年3月5日,《自然》(Nature)期刊连发两篇文章:将两层只有原子厚的石墨烯以特别的角度(1.1度,被称为“魔角冶)偏移时,材料就能在零电阻下导电.尽管该系统仍然需要被冷却至1.7K(1.7开尔文,约零下271摄氏度),但结果表明了它或许可以像已知的高温超导体那样导电.

  • 标签: 高温超导体 《自然》 开尔文 零电阻 摄氏度 导电
  • 简介:我们知道,物体根据其导电与否可以分为绝缘体和导体,导体相对绝缘体来说本质区别是它们的电阻率不同.如果某一物体的电阻变为零会出现超导现象.电阻率为零,即完全没有电阻的状态称为超导态.超导超导电性的简称,它是指金属、合金或其它材料电阻变为零的性质。

  • 标签: 超导现象 物体 超导电性 导体 状态 本质区别
  • 简介:介绍了约瑟夫逊结原理及其制作方法,在此基础上对超导量子干涉仪测量磁场的基本原理作了阐述,同时就其在超导陀螺仪中的实际应用方面作了实例说明.结果表明这种仪器测量弱磁场的精度很高,技术也已成熟.

  • 标签: 超导量子干涉仪 约瑟夫逊结 超导陀螺仪 弱磁场测量
  • 简介:最近,美国钕金属公司可谓双喜临门:其一,该公司在宾州艾丁博戈新建一稀士合金生产厂,其二,该公司开始采用HDDR法生产各向异性Nd—Fe—B永磁粉。钕金属公司是日本三菱公司的子公司,HDDR工艺是由

  • 标签: 向异性 合金厂 快淬磁体 Nd—Fe—B永磁 HDDR法 粘结磁体