K: Mis on magnetvälja komponendid?
V: Maa magnetvälja suuruse ja suuna eest vastutavad kolm komponenti: Magnetiline deklinatsioon. Magnetiline kalle või kaldenurk. Maa magnetvälja horisontaalne komponent.
K: Mis on magnetilised elemendid?
V: Sellest ajast alates on leitud, et ainult kolm perioodilise tabeli elementi on toatemperatuuril ferromagnetilised – raud (Fe), koobalt (Co) ja nikkel (Ni). Haruldase muldmetalli gadoliiniumi (Gd) temperatuur langeb peaaegu 8 kraadi Celsiuse järgi.
K: Mis on loodusliku magneti komponendid?
V: Looduslik magnet on rauamaak, mis tõmbab enda poole väikeseid rauatükke, koobaltit ja niklit. Tavaliselt on see raudoksiid nimega Fe3O4. Magnetiit ehk lodekivi on looduslik magnet.
K: Millised komponendid moodustavad magnetahela?
V: Magnetahel koosneb ühest või mitmest suletud ahelast, mis sisaldavad magnetvoogu. Voo genereerivad tavaliselt püsimagnetid või elektromagnetid ja rajaga piiravad magnetsüdamikud, mis koosnevad ferromagnetilistest materjalidest, näiteks rauast, kuigi teel võib olla õhuvahesid või muid materjale.
K: Millised on magnetmaterjalide omadused?
V: Materjalide magnetilised omadused on füüsika üks olulisemaid mõisteid. Magnetilised omadused on ferromagnetism (nad moodustavad magneti), paramagnetism (neid tõmbab magnetvälja poole), diamagnetism (neid tõrjutakse magnetväljast).
K: Millised on magnetmaterjalide eelised?
V: Nanomastaabis magnetilistel materjalidel on eelised, mis tulenevad sünteesi võimalusest laias suurusvahemikus 10–100 nm, millel on konkreetse rakenduse jaoks määratletud struktuur ja mida kasutatakse välise magnetjõu abil.
K: Mis on 3 amorfset tüüpi?
V: Amorfne tahke aine, mis tahes mittekristalliline tahke aine, milles aatomid ja molekulid ei ole organiseeritud kindla võremustriga. Selliste tahkete ainete hulka kuuluvad klaas, plast ja geel. Tahked ja vedelikud on mõlemad kondenseerunud aine vormid; mõlemad koosnevad teineteise vahetus läheduses asuvatest aatomitest.
K: Millised on amorfsete materjalide näited?
V: Plastid, klaas, kumm, metallklaas, polümeerid, geel, sulatatud ränidioksiid, pigi tõrv, õhukesekihilised määrdeained ja vaha on amorfsete tahkete ainete näited.
K: Mis on amorfse südamikuga trafo?
V: Amorfne metalltrafo (AMT) on teatud tüüpi energiatõhus trafo, mida leidub elektrivõrkudes. Selle trafo magnetsüdamik on valmistatud ferromagnetilisest amorfsest metallist.
K: Mis on amorfsed magnetmaterjalid?
A: Amorfsed pehmed magnetmaterjalid on üldiselt ferromagnetiliste metallide nagu Fe, Co, Ni sulamid koos lisanditega B, P, C, Si sulamite amorfseks muutmiseks, mida lisaks legeerisid üleminekurühma elemendid nagu V, Nb, Ta , Cr, Mo ja Mn.
K: Mitut tüüpi amorfseid on olemas?
V: Amorfne tahke aine on mis tahes mittekristalliline tahke aine, mis ei korralda aatomeid ja molekule kindla võremustriga. Amorfsete tahkete ainete kategooriasse kuuluvad klaasist, plastist ja geelist tahked ained.
K: Kuidas teada saada, kas materjal on amorfne?
V: Amorfsetel tahketel ainetel pole kindlat kuju ja neid ei saa kiiresti jahutada. Tegelikult võib amorfsete materjalide kiire jahutamine põhjustada nende muutumist klaasiks. Selle omaduse tulemuseks võib olla amorfne materjal, millel on halvasti määratletud kuju ja madal tihedus. Kui jahutuskiirus on liiga kiire, muutub materjal vedelikuks.
K: Kas plast on amorfne materjal?
V: Plastik võib eksisteerida nii amorfsel kui ka kristalsel kujul, olenevalt selle molekulaarstruktuurist.
K: Milline metall on amorfne?
A: Amorfsed metallid võib rühmitada kahte kategooriasse: kas mitteferromagnetilised, kui need koosnevad Ln-st, Mg-st, Zr-st, Ti-st, Pd-st, Ca-st, Cu-st, Pt-st ja Au-st, või ferromagnetilistest sulamitest, kui need koosnevad Fe-st. , Co ja Ni. Amorfsete materjalide soojusjuhtivus on madalam kui kristalse metalli oma.
K: Mis on amorfse südamikuga trafo kasutamine?
V: Amorfse südamikuga trafod mängivad olulist rolli tühikäigukadude vähendamisel Amorfsed metallist südamikuga trafod parandavad elektrienergia jaotamise efektiivsust, vähendades trafo südamikukadusid.
K: Millised on amorfse südamikuga trafo eelised?
V: Trafo amorfsel südamikul on mitmeid eeliseid ja puudusi. Eelised: Väiksem südamikukadu: Amorfsel südamikul on väiksem hüstereesikadu ja pöörisvoolukadu, mille tulemusena väheneb südamiku kadu. Tõhususe parandamine: vähenenud südamikukadu suurendab trafo efektiivsust.
K: Kuidas amorfse metalli trafo töötab?
V: Amorfne metalltrafo on väikese kadu ja kõrge energiatõhususega jõutrafo. Seda tüüpi trafos kasutatakse südamikuna rauapõhist amorfset metalli. Kuna sellel materjalil ei ole pikamaa järjestatud struktuuri, on selle magnetiseerimine ja demagnetiseerimine lihtsam kui tavalised magnetilised materjalid.
K: Mis on amorfne materjal?
V: Amorfne materjal on üht tüüpi mittetasakaaluline materjal; selle aatomipaigutusele iseloomulik tunnus sarnaneb rohkem vedelikuga ja sellel puudub pikamaa perioodilisus. Sulami klaasimoodustav võime on tihedalt seotud selle koostisega ja on erinevate sulamite puhul üsna erinev.
K: Kuidas nimetatakse amorfseid materjale?
V: Mõisteid "klaas" ja "klaasjas tahke aine" kasutatakse mõnikord amorfse tahke aine sünonüümina; need terminid viitavad aga konkreetselt amorfsetele materjalidele, mis läbivad klaasistumisprotsessi. Amorfsete tahkete ainete näidete hulka kuuluvad klaasid, metallklaasid ning teatud tüüpi plastid ja polümeerid.
K: Millised on amorfsete materjalide elektrilised omadused?
V: Struktuurse häire tõttu on amorfsetel materjalidel sageli madalam juhtivus kui nende kristalsetel analoogidel. Amorfsed metallid on sageli elektrit juhtivad, kuid muud amorfsed materjalid, nt oksiidid, on tavaliselt isolaatorid või pooljuhid.
K: Milleks saate induktiivpooli kasutada?
V: Diskreetsete induktiivpoolide nägemine algajatele mõeldud tüüpilistes näidisahelates pole nii tavaline. Nii et kui te alles alustate, siis tõenäoliselt ei kohta te neid veel. Kuid need on toiteallikates väga levinud. Näiteks raha- või võimendusmuunduri loomiseks. Ja need on levinud raadioahelates ostsillaatorite ja filtrite loomiseks. See, millega te palju sagedamini kokku puutute, on elektromagnetid. Ja need on põhimõtteliselt induktiivpoolid. Leiate neid peaaegu kõiges, mis elektrist liigub. Nagu releed, mootorid, solenoidid, kõlarid ja palju muud. Ja trafo on põhimõtteliselt kaks induktiivpooli, mis on keritud ümber sama südamiku.
K: Mis on induktiivpool (mähis)?
V: Induktiivpooli nimetatakse passiivseteks komponentideks, nagu takistid (R) ja kondensaatorid (C), ning need on elektroonilised komponendid, mis on märgistatud tähega "L". Selle funktsioon on hoida voolu konstantsena. Induktiivpooli võimet väljendab "induktiivsus". Üksus on Henry (H). Induktiivpoolil on sama struktuur kui mähisel, kuid enamikul induktiivpoolideks kutsutud induktiivpoolitel on üks mähis (1 rull). Mõned on keritud ainult juhtmetega, samas kui teistel on mähitud juhtmete sees südamik. Induktiivpooli tegevus on võrdeline pöörete arvu või raadiuse ruuduga ja pöördvõrdeline pikkusega.
K: Mis juhtub, kui induktiivpooli lahti ühendate?
V: Induktiivpool takistab ka voolu kohest väljalülitumist. Vool ei lakka lihtsalt induktiivpoolis voolamast hetkega. Seega, kui lülitate toite välja, proovib induktiivpool vooluvoolu jätkata. See teeb seda, suurendades kiiresti oma klemmide pinget. See suureneb tegelikult nii palju, et võite lüliti tihvtidele väikese sädeme tekitada!