磁性材料-第五章课件.ppt
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- 磁性材料 第五 课件
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1、第五章第五章 磁性液体磁性液体*定义:定义:磁磁性性液体,又液体,又称称磁流体、铁磁性流体、磁性磁流体、铁磁性流体、磁性胶体胶体。它是它是由由纳米级纳米级(10nm)的磁性颗粒的磁性颗粒,通过界面活性剂高度地通过界面活性剂高度地分散、悬浮在载液中,形成稳定的分散、悬浮在载液中,形成稳定的胶胶体体系。体体系。5.1 磁性液体的基本概念磁性液体的基本概念*发展史:发展史:*最早的磁性液体最早的磁性液体(磁性胶体磁性胶体)是是Bredig于于1898年通过电化学年通过电化学反应方法制备。反应方法制备。Ostwald等人也制取了具有一定磁性能的胶体,但获得的磁等人也制取了具有一定磁性能的胶体,但获得的
2、磁性胶体极不稳定,很难获得应用。性胶体极不稳定,很难获得应用。*特点特点:超顺磁性、超顺磁性、液体的流动性液体的流动性*1965年,为解决宇航服头盔转动密封问题,年,为解决宇航服头盔转动密封问题,Pappel将磁铁将磁铁矿粉、界面活性剂矿粉、界面活性剂(油酸油酸)和润滑油混合在一起,在球磨机和润滑油混合在一起,在球磨机中球磨,再利用离心方法去掉大颗粒而研制成功中球磨,再利用离心方法去掉大颗粒而研制成功。*1977年第一届国际磁性液体会议召开。年第一届国际磁性液体会议召开。*磁性液体的组成:磁性液体的组成:三个要素:基液或载液、纳米级磁性固体颗粒、界面活性三个要素:基液或载液、纳米级磁性固体颗粒
3、、界面活性剂剂(表面活性剂或分散剂表面活性剂或分散剂)。*按磁性颗粒的种类进行分类:按磁性颗粒的种类进行分类:1、60年代初,第一代铁氧体磁性液体问世,解决了有无年代初,第一代铁氧体磁性液体问世,解决了有无问题;问题;2、80年代第二代金属磁性液体出现,提高了磁性能;年代第二代金属磁性液体出现,提高了磁性能;3、90年代日本研制出第三代氮化铁磁性液体,既具有良年代日本研制出第三代氮化铁磁性液体,既具有良好的抗腐蚀性能又具有较高的磁性能。好的抗腐蚀性能又具有较高的磁性能。5.2 磁性液体的分类磁性液体的分类5.3 磁性液体的基本特性磁性液体的基本特性一、物理特性一、物理特性1、磁化特性:超顺磁性
4、、磁化特性:超顺磁性2、热效应:温度梯度磁场、热效应:温度梯度磁场MS梯度梯度压力梯度压力梯度磁液流动磁液流动3、声学特性:、声学特性:超声波在磁液中的传播速度及衰减量与外加超声波在磁液中的传播速度及衰减量与外加磁场强度有关,且在外场作用下方向发生变化,超声波在磁场强度有关,且在外场作用下方向发生变化,超声波在磁液中的传播显示各向异性。磁液中的传播显示各向异性。4、光学特性:、光学特性:磁液在磁场中的表现像一个单晶体,在光的磁液在磁场中的表现像一个单晶体,在光的作用下产生双折射。作用下产生双折射。5、粘度特性:主要取决于基液粘度,也与磁性颗粒的含量、粘度特性:主要取决于基液粘度,也与磁性颗粒的
5、含量及外场有关。无外场时,且磁液浓度较低时,磁液呈牛顿及外场有关。无外场时,且磁液浓度较低时,磁液呈牛顿流体特性;当施加静态的强场时,磁液的粘度增加,呈现流体特性;当施加静态的强场时,磁液的粘度增加,呈现非牛顿流体特性。另外温度升高,其粘度将会减小。非牛顿流体特性。另外温度升高,其粘度将会减小。6、磁液的密度:、磁液的密度:在载液和表面活性剂固定的情况下,磁液在载液和表面活性剂固定的情况下,磁液的密度主要取决于纳米级磁性颗粒的含量。的密度主要取决于纳米级磁性颗粒的含量。7、界面现象:、界面现象:在垂直于磁液界面的方向施加磁场,静磁能在垂直于磁液界面的方向施加磁场,静磁能有使界面扩张的作用,使表
6、面张力减小。若外场较大,扩有使界面扩张的作用,使表面张力减小。若外场较大,扩张作用大于表面张力,磁液表面出现无数的张作用大于表面张力,磁液表面出现无数的“针形磁花针形磁花”。“针形磁花针形磁花”的方向与磁力线的方向相同。的方向与磁力线的方向相同。二、化学特性二、化学特性1、稳定性:在强磁场和重力长时间作用下不分层,磁性颗、稳定性:在强磁场和重力长时间作用下不分层,磁性颗粒不析出、不团聚。粒不析出、不团聚。2、抗氧化特性:主要指磁性颗粒的抗氧化性,对于金属磁、抗氧化特性:主要指磁性颗粒的抗氧化性,对于金属磁液更为重要。液更为重要。3、界面活性剂与母液及磁性颗粒的化学匹配特性:、界面活性剂与母液及
7、磁性颗粒的化学匹配特性:界面活性剂的亲液基必须与基液的分子机构或理化特性相界面活性剂的亲液基必须与基液的分子机构或理化特性相近似,才能和基液互溶。界面活性剂的憎液基与磁性颗粒近似,才能和基液互溶。界面活性剂的憎液基与磁性颗粒结合,形成稳定的胶体体系。结合,形成稳定的胶体体系。4、蒸发特性:为获得长寿命的磁液,要选择蒸发率低、蒸、蒸发特性:为获得长寿命的磁液,要选择蒸发率低、蒸气压小的基液和表面活性剂。气压小的基液和表面活性剂。三、流体力学特性三、流体力学特性*修正的伯努利方程修正的伯努利方程5.4 磁性液体的稳定性磁性液体的稳定性一、粒子间的磁力吸引一、粒子间的磁力吸引*磁性微粒之所以能在基液
8、中稳定地悬浮,是因为磁性粒子磁性微粒之所以能在基液中稳定地悬浮,是因为磁性粒子很小,分子的热运动足以克服粒子间相互聚集的磁性引力。很小,分子的热运动足以克服粒子间相互聚集的磁性引力。*两个磁性粒子间的磁力吸引位能:两个磁性粒子间的磁力吸引位能:*r为粒子半径,为粒子半径,R为粒子间的中心距离,为粒子间的中心距离,h=(R-2r)/r为粒子为粒子表面距离与粒子半径之比。表面距离与粒子半径之比。*为达到分散稳定效果,需满足:为达到分散稳定效果,需满足:*由上式求出稳定的磁性粒子的粒径上限。表面活性剂使得由上式求出稳定的磁性粒子的粒径上限。表面活性剂使得磁粉粒径的允许值扩大了。磁粉粒径的允许值扩大了
9、。二、范德瓦耳斯引力二、范德瓦耳斯引力*范德瓦范德瓦耳斯引力是分子间瞬间电偶极矩的相互作用力,耳斯引力是分子间瞬间电偶极矩的相互作用力,它它是粒子间普遍存在的短程相互作用力,随着分子是粒子间普遍存在的短程相互作用力,随着分子间距离加间距离加大,便迅速地减弱。大,便迅速地减弱。范德瓦范德瓦耳斯引力能为:耳斯引力能为:61RE*R为粒子间的中心距离。为粒子间的中心距离。*当颗粒紧密接触时,对很小的颗粒,范氏力无法用热运动当颗粒紧密接触时,对很小的颗粒,范氏力无法用热运动来克服,易造成颗粒团聚。同样表面活性剂的加入会削弱来克服,易造成颗粒团聚。同样表面活性剂的加入会削弱范氏力。范氏力。三、重力场及梯
10、度磁场的影响三、重力场及梯度磁场的影响*在重力场在重力场中微粒的空间分布将处于中微粒的空间分布将处于重力重力与扩散力动态平衡与扩散力动态平衡之中之中。在重力场中胶体溶液中粒子浓度梯度为:在重力场中胶体溶液中粒子浓度梯度为:*n为为高度高度Z处单位体积内的胶处单位体积内的胶粒数,粒数,d为胶粒直径,为胶粒直径,为为胶胶粒密度,粒密度,c 为为基液密度基液密度。*在梯度磁场中时有:在梯度磁场中时有:*若此时磁性流体中有非磁性体存在,就会受到指向低磁场若此时磁性流体中有非磁性体存在,就会受到指向低磁场方向的浮力。方向的浮力。*V为非磁性体体积,为非磁性体体积,为非磁性体密度,为非磁性体密度,H为磁场
11、梯度,为磁场梯度,为磁流体的密度,为磁流体的密度,为磁流体的平均磁化强为磁流体的平均磁化强度。度。M四、磁性流体粘度与外磁场的相互作用四、磁性流体粘度与外磁场的相互作用*实验证明,有外场时磁流体的粘度增加,且液体流动方向实验证明,有外场时磁流体的粘度增加,且液体流动方向与外场平行时的粘度比垂直时大。与外场平行时的粘度比垂直时大。原因:无磁场时,悬浮粒子的运动方向与磁性流体流动方原因:无磁场时,悬浮粒子的运动方向与磁性流体流动方向一致,加磁场时,磁粒子便向磁力线方向运动。磁粒子向一致,加磁场时,磁粒子便向磁力线方向运动。磁粒子的这种运动会增大对流体流动的阻力,从而导致粘度增大。的这种运动会增大对
12、流体流动的阻力,从而导致粘度增大。五、磁性流体密度对磁化强度的影响五、磁性流体密度对磁化强度的影响*单位质量磁流体的磁化强度:单位质量磁流体的磁化强度:为流体密度,为流体密度,1为溶剂密度,为溶剂密度,2为微粒密度为微粒密度,s为微粒的磁为微粒的磁化强度化强度六、超顺磁性粒子的磁化过程服从朗之万函数六、超顺磁性粒子的磁化过程服从朗之万函数*铁磁单畴颗粒在磁场中的位能:铁磁单畴颗粒在磁场中的位能:EH=-VMSHcos 其中其中 角按波耳兹曼分布角按波耳兹曼分布*当当 1(强磁场强磁场)时,时,七、磁性流体遵从修正的伯努利方程七、磁性流体遵从修正的伯努利方程*磁性流体在磁场中增加了一项与磁化强度
13、、磁场有关的静磁性流体在磁场中增加了一项与磁化强度、磁场有关的静压力,从而使压力变大。把一个比重大于磁性流体的非磁压力,从而使压力变大。把一个比重大于磁性流体的非磁性物体放在磁性流体内,当把它们放进磁场时,原先沉在性物体放在磁性流体内,当把它们放进磁场时,原先沉在底部的物体会底部的物体会“漂浮漂浮”到表面上来。到表面上来。*上述相互作用与影响,导致磁性微粒存在着永久性的聚集上述相互作用与影响,导致磁性微粒存在着永久性的聚集作用,在实际应用中很难制成长期稳定的磁性流体。作用,在实际应用中很难制成长期稳定的磁性流体。5.5 磁性液体的制备方法磁性液体的制备方法1、化学共沉降法、化学共沉降法FeCl
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