A: 地球の磁場の大きさと方向に関与する要素は 3 つあります。それは磁気偏角です。 磁気の傾きまたは傾斜角。 地球の磁場の水平成分。
A: それ以来、周期表上で室温で強磁性であることが判明した元素は、鉄 (Fe)、コバルト (Co)、ニッケル (Ni) の 3 つだけです。 希土類元素のガドリニウム (Gd) は、わずか 8 ℃ の差でほとんど外れます。
A: 天然磁石は、鉄、コバルト、ニッケルの小片を引き寄せる鉄鉱石です。 通常、これは Fe3O4 という名前の鉄の酸化物です。 マグネタイトまたはロードストーンは天然の磁石です。
A: 磁気回路は、磁束を含む 1 つ以上の閉ループ パスで構成されています。 磁束は通常、永久磁石または電磁石によって生成され、鉄などの強磁性材料で構成される磁気コアによって経路に閉じ込められますが、経路内に空隙や他の物質が存在する場合もあります。
A: 材料の磁気特性は、物理学の最も重要な概念の 1 つです。 磁気特性には、強磁性 (磁石を形成する)、常磁性 (磁場に向かって引き寄せられる)、反磁性 (磁場から反発する) があります。
A: ナノスケール磁性材料は、外部磁力を利用するだけでなく、特定の用途向けに定義された構造を備えた 10 ~ 100 nm の幅広いサイズで合成できるという利点を持っています。
A: 非晶質固体。原子や分子が明確な格子パターンで組織されていない非晶質固体。 このような固体には、ガラス、プラスチック、ゲルが含まれます。 固体と液体はどちらも凝縮物質の形態です。 どちらも互いに近接した原子で構成されています。
Q: アモルファス材料の例にはどのようなものがありますか?
A: プラスチック、ガラス、ゴム、金属ガラス、ポリマー、ゲル、溶融シリカ、ピッチ タール、薄層潤滑剤、ワックスなどは非晶質固体の例です。
A: アモルファス金属変圧器 (AMT) は、電力網にあるエネルギー効率の高い変圧器の一種です。 このトランスの磁気コアは強磁性アモルファス金属で作られています。
A: 一般に、アモルファス軟磁性材料は、Fe、Co、Ni などの強磁性金属に B、P、C、Si を添加してアモルファス化し、さらに V、Nb、Ta などの遷移グループ元素によって合金化された合金です。 、Cr、Mo、Mn。
A: アモルファス固体とは、原子や分子が明確な格子パターンで組織されていない非結晶固体のことです。 アモルファス固体には、ガラス、プラスチック、ゲル固体などがあります。
Q: 材料がアモルファスかどうかはどうやってわかりますか?
A: 非晶質固体には明確な形状がないため、急速に冷却することができません。 実際、アモルファス材料を急速に冷却すると、ガラスになる可能性があります。 この特性により、形状が不明確で密度が低い非晶質材料が生成される可能性があります。 冷却速度が速すぎると、材料は液体になってしまいます。
A: プラスチックは、その分子構造に応じて、非晶質と結晶質の両方の形で存在します。
A: アモルファス金属は、Ln、Mg、Zr、Ti、Pd、Ca、Cu、Pt、Au で構成されている場合は非強磁性、Fe で構成されている場合は強磁性合金として 2 つのカテゴリに分類できます。 、Co、Ni。 アモルファス材料の熱伝導率は結晶金属の熱伝導率よりも低くなります。
A: アモルファスコア変圧器は無負荷損失の低減に重要な役割を果たします アモルファスメタルコア変圧器は、変圧器のコア損失を低減することで配電効率を向上させます。
A: 変圧器のアモルファスコアには、いくつかの長所と短所があります。 利点: 鉄損の低減: アモルファス鉄心はヒステリシス損失と渦電流損が低いため、鉄損が低減されます。 効率の向上: 鉄損の低減により、トランスの効率が向上します。
Q: アモルファス金属変圧器はどのように動作しますか?
A: アモルファス金属変圧器は、低損失でエネルギー効率の高い電源変圧器です。 この種の変圧器は鉄ベースのアモルファス金属をコアとして使用します。 この材料は長距離秩序構造を持たないため、通常の磁性材料に比べて着磁・減磁が容易です。
A: アモルファス材料は非平衡材料の一種です。 その原子配列の特徴は液体に近く、長距離の周期性を持ちません。 合金のガラス形成能力はその組成と密接に関係しており、合金によって異なります。
A: 「ガラス」および「ガラス状固体」という用語は、非晶質固体と同義で使用されることがあります。 ただし、これらの用語は、特にガラス転移を起こす非晶質材料を指します。 アモルファス固体の例には、ガラス、金属ガラス、および特定の種類のプラスチックやポリマーが含まれます。
A: アモルファス材料は、その構造的無秩序により、多くの場合、対応する結晶質材料よりも導電率が低くなります。 アモルファス金属は導電性であることが多いですが、酸化物などの他のアモルファス材料は通常、絶縁体または半導体です。
A: 初心者向けの代表的な回路例にディスクリートインダクタが使われていることはあまり一般的ではありません。 したがって、始めたばかりの場合は、おそらくまだそれらに遭遇しないでしょう。 しかし、電源では非常に一般的です。 たとえば、降圧または昇圧コンバータを作成します。 また、無線回路では発振器やフィルターを作成するためによく使用されます。 しかし、より頻繁に遭遇するのは電磁石です。 そしてそれらは基本的にインダクタです。 電気で動くほぼすべてのものにそれらが見られます。 リレー、モーター、ソレノイド、スピーカーなどです。 そして、トランスは基本的に同じコアの周りに巻かれた 2 つのインダクターです。
A: インダクタは、抵抗(R)やコンデンサ(C)と同様に受動部品と呼ばれ、「L」が付く電子部品です。 電流を一定に保つ働きがあります。 インダクタの能力は「インダクタンス」で表されます。 単位はヘンリー(H)です。 インダクタはコイルと同じ構造ですが、インダクタと呼ばれるインダクタの多くは単巻(1巻)になっています。 導体のみを巻いたものや、巻いた導体の中に芯を持ったものもあります。 インダクタの作用は、巻数または半径の二乗に比例し、長さに反比例します。
A: インダクタは、電流が瞬時にオフになるのを防ぎます。 インダクタに流れる電流はすぐに止まるわけではありません。 したがって、電源をオフにすると、インダクタは電流を流し続けようとします。 これは、端子間の電圧を急速に増加させることによって行われます。 実際には、スイッチのピン間に小さな火花が散るほど増加します。