磁致伸縮效應(yīng)Magnetostrictive effect
所謂磁致伸縮效應(yīng),是指鐵磁體在被外磁場磁化時(shí),其體積和長度將發(fā)生變化的現(xiàn)象。磁致伸縮效應(yīng)引起的體積和長度變化雖是微小的,但其長度的變化比體積變化大得多,是人們研究應(yīng)用的主要對(duì)象,又稱之為線磁致伸縮。線磁致伸縮的變化量級(jí)為10-5~10-6。它是焦耳在1842年發(fā)現(xiàn)的,其逆效應(yīng)是壓磁效應(yīng)。
中文名稱 | 磁致伸縮效應(yīng) | 外文名稱 | Magnetostrictive effect |
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逆效應(yīng) | 壓磁效應(yīng) | 應(yīng)用 | 制作應(yīng)力傳感器和轉(zhuǎn)矩傳感器 |
磁致伸縮效應(yīng)應(yīng)用
磁致伸縮效應(yīng)可用來設(shè)計(jì)制作應(yīng)力傳感器和轉(zhuǎn)矩傳感器。利用磁致伸縮系數(shù)大的硅鋼片制取的應(yīng)力傳感器多用于1t以上重量的檢測(cè)中。其輸入應(yīng)力與輸出電壓成正比,一般精度為1%~2%,高的可達(dá)0.3%~0.5%。磁致伸縮轉(zhuǎn)矩傳感器可以測(cè)出小扭角下的轉(zhuǎn)矩。
磁致伸縮用的材料較多,主要有鎳、鐵、鈷、鋁類合金與鎳銅鈷鐵氧陶瓷,其磁致伸縮系數(shù)為10-5量級(jí)。高磁致伸縮系數(shù)(≥10-3量級(jí))的材料也被開發(fā)出了,如鋱鐵金屬化合物--TbFe2、TbFe3和非晶體磁致伸縮材料--金屬玻璃等。
磁致伸縮液位計(jì)工作原理 液位變送器由三個(gè)主要部分組成。外管部分是耐腐蝕,耐工業(yè)惡劣環(huán)境的產(chǎn)品材料。變送器的核心部分是最內(nèi)核的波導(dǎo)管,它是由一定的磁致伸...
是利用韋德曼效應(yīng)原理,通過現(xiàn)代先進(jìn)的電子技術(shù)手段,精密的計(jì)測(cè)脈沖波間的時(shí)間值,達(dá)到精準(zhǔn)測(cè)量液體的液位的目的
磁致伸縮液位開關(guān)使用優(yōu)缺點(diǎn)是哪些?
優(yōu)點(diǎn): 1、結(jié)構(gòu)簡單,僅由三部分組成; &...
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磁致伸縮逆效應(yīng)是稀土超磁致伸縮材料的一個(gè)重要應(yīng)用特性,應(yīng)用磁致伸縮逆效應(yīng)可以制作超磁致伸縮力傳感器。但由于缺乏相應(yīng)的設(shè)計(jì)理論分析,從而制約了其發(fā)展。在分析了磁致伸縮逆效應(yīng)的基礎(chǔ)上,給出了超磁致伸縮力傳感器的設(shè)計(jì)原理,設(shè)計(jì)了超磁致伸縮力傳感器的結(jié)構(gòu),并采用數(shù)值計(jì)算方法對(duì)其磁場進(jìn)行了計(jì)算。計(jì)算結(jié)果與實(shí)驗(yàn)結(jié)果的比較表明:二者符合較好,設(shè)計(jì)的超磁致伸縮力傳感器方案是可行的,對(duì)其今后進(jìn)行深入應(yīng)用研究和優(yōu)化設(shè)計(jì)具有重要意義。
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根據(jù)鐵磁體具有磁致伸縮特性 ,提出一種基于磁致伸縮效應(yīng)的鋼管無損檢測(cè)技術(shù)。對(duì)其檢測(cè)原理和系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案作了介紹 ,并對(duì)樣本管進(jìn)行了有缺陷和無缺陷的模擬試驗(yàn) ,分別給出了所獲得的信號(hào)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明 ,該檢測(cè)技術(shù)對(duì)鋼管缺陷檢測(cè)是可行的 ,而且檢測(cè)靈敏度比較高 ,安裝單個(gè)傳感器即可對(duì)很長段鋼管進(jìn)行檢測(cè)。
前沿
院多學(xué)科材料研究中心博士生任帥在導(dǎo)師任曉兵教授的指導(dǎo)下,發(fā)現(xiàn)了一種基于新原理的磁致伸縮效應(yīng),獲得了在小驅(qū)動(dòng)磁場下的大磁致伸縮效應(yīng)。該發(fā)現(xiàn)有望為設(shè)計(jì)高性能磁致伸縮材料提供一種全新方法。該項(xiàng)成果于9月23日在線發(fā)表在物理學(xué)旗艦期刊Physical Review Letters上,并被該期刊編輯選為PRL Editors’ Suggestion,論文題目為:“Low-Field-Triggered Large Magnetostriction in Iron-Palladium Strain Glass Alloys”。前沿院為該論文的第一作者單位及通訊作者單位。
磁致伸縮材料是一類在磁場作用下產(chǎn)生長度伸縮的智能材料,被廣泛用于制作包括磁驅(qū)動(dòng)器、傳感器以及換能器等在內(nèi)的各種智能器件。理想的磁致伸縮材料能夠在很小的磁場下產(chǎn)生大的長度變化,但傳統(tǒng)磁致伸縮材料基于鐵磁疇在磁場下翻轉(zhuǎn)帶來的微小長度變化,因此該效應(yīng)通常極其微弱,絕大多數(shù)材料的磁致伸縮效應(yīng)不超過數(shù)10ppm。另一類原理上具有大磁致伸縮效應(yīng)的材料是鐵磁馬氏體材料,依靠磁場誘發(fā)馬氏體疇的反轉(zhuǎn)或相變,理論上可以實(shí)現(xiàn)巨大的磁致伸縮,但需要高達(dá)1特斯拉以上的強(qiáng)磁場(需要近一噸重的磁鐵)才有可能驅(qū)動(dòng),這一重大缺點(diǎn)使得基于鐵磁馬氏體的磁致伸縮材料無法得到應(yīng)用。因此,獲得在小驅(qū)動(dòng)磁場下的大磁致伸縮是該領(lǐng)域長期以來難以解決的重大難題,同時(shí)也是研究人員追求的終極目標(biāo)。
任帥等人發(fā)現(xiàn)了一種不同于上述機(jī)制的,一種基于“鐵磁應(yīng)變玻璃”的全新磁致伸縮機(jī)制,實(shí)現(xiàn)了在低場下獲得大磁致伸縮效應(yīng),從而解決了上述難題。鐵磁應(yīng)變玻璃是任曉兵教授研究團(tuán)隊(duì)近年來發(fā)現(xiàn)的一種新的磁性狀態(tài),它的微觀特征為具有玻璃弛豫特征的鐵磁性納米馬氏體疇。他們的研究發(fā)現(xiàn):這些具有納米馬氏體特征的鐵磁性應(yīng)變玻璃,其鐵磁納米馬氏體疇可以在低磁場下翻轉(zhuǎn)從而實(shí)現(xiàn)了低磁場下的大磁致伸縮效應(yīng)。在Fe-Pd鐵磁應(yīng)變玻璃中他們實(shí)現(xiàn)了在0.08特斯拉的小磁場下產(chǎn)生高達(dá)800ppm的大應(yīng)變。
該成果為開發(fā)高性能磁致伸縮材料提供了新原理和新方法,有望引發(fā)磁致伸縮材料的新一輪研究熱潮。論文全文見https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.119.125701。前沿院紀(jì)元超副教授、理學(xué)院楊森教授、金屬材料國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室薛德禎副教授等參加了部分研究工作。該成果得到了國家自然科學(xué)基金委重點(diǎn)基金、973項(xiàng)目的支持。
自從發(fā)現(xiàn)物質(zhì)的磁致伸縮效應(yīng)后,人們就一直想利用這一物理效應(yīng)來制造有用的功能器件與設(shè)備。為此人們研究和發(fā)展了一系列磁致伸縮材料,主要有三大類:即:磁致伸縮的金屬與合金,如鎳(Ni)基合金(Ni, Ni-Co合金, Ni-Co-Cr合金)和鐵基合金(如 Fe-Ni合金, Fe-Al合金, Fe- Co-V合金等)和鐵氧體磁致伸縮材料,如 N i-Co和 Ni-Co-Cu鐵氧體材料等。這兩種稱為傳統(tǒng)磁致伸縮材料,其λ值(在20—80ppm之間)過小,它們沒有得到推廣應(yīng)用,后來人們發(fā)現(xiàn)了電致伸縮材料,如( Pb, Zr,Ti)C03材料,(簡稱為 P ZT或稱壓電陶瓷材料),其電致伸縮系數(shù)比金屬與合金的大約200~400ppm,它很快得到廣泛應(yīng)用;第三大類是近期發(fā)展的稀土金屬間化合物磁致伸縮材料,例如以( Tb,Dy)Fe2化合物為基體的合金
Tbo0.3Dy0.7Fe1.95材料(下面簡稱 T b-Dy— Fe材料)的λ達(dá)到1500~2000ppm,比前兩類材料的λ大1~2個(gè)數(shù)量級(jí),因此稱為稀土超磁致伸縮材料。
磁致伸縮現(xiàn)象
另外有些物質(zhì)(多數(shù)是金屬氧化物)在電場作用下,其尺寸也伸長(或縮短),去掉外電場后又恢復(fù)其原來的尺寸,這種現(xiàn)象稱為電致伸縮現(xiàn)象。磁致伸縮效應(yīng)可用磁致伸縮系數(shù)(或應(yīng)變)來描述,,?為原來的長度,為物質(zhì)在外磁場作用下伸長(或縮短)后的長度。一般鐵磁性物質(zhì)的λ很小,約百萬分之一,通常用 p pm代表。例如金屬鎳(Ni)的λ約40ppm。 ?