При какой температуре железо теряет свои магнитные свойства

При какой температуре железо теряет свои магнитные свойства thumbnail

Еще со времен
Гильберта было известно, что железо и
сталь теряют свои магнитные свойства,
будучи нагреты до светло-красного
каления. Они при этом перестают
намагничиваться и не притягиваются
магнитом, но при охлаждении восстанавливают
свои обычные качества. То же происходит
при несколько более высокой температуре
с кобальтом и при более низкой — с
никкелем. Вообще говоря, переход от
магнитного состояния к немагнитному
происхо­дит очень быстро, как только
температура тела достигает опреде­ленного
предела.

152

В
виде примера приведем данные, которые
былиполучены:
Гопкинсоном во время одного опыта с
куском кованого железа. Когда этот
материал был подвергнут действию слабого
магнитного поля (H=0,3
эрстеда), его магнитная проницаемость
непрерывно возрастала с повышением
температуры сначала медленно, затем
все быстрее и быстрее и так далее, до
предельной температуры, которая в
описываемом случае оказалась равной
775° С. При этой температуре магнитная
проницаемость во много раз больше, чем
в случае холодного железа. При дальнейшем
нагревании последовала чрезвычайно
быстрая потеря магнитных свойств: когда
температура поднялась всего только на
11°, т. е. до 786°С, железо сделалось
практически немагнитным. Его магнитная
проницаемость стала равной 1,1, между
тем как при 775°С проницаемость имела
значение около 11000. На рисунке 89)
представлена графически зависимость

от температуры в данном случае, т. е. при
H=0,3
эрстеда.

При какой температуре железо теряет свои магнитные свойства

Здесь весьма
отчетливо видно, насколько внезапно
магнитная проницаемость данного образца
железа падает при приближении температуры
его к 786°С. Когда материал был подвергнут
дей­ствию сравнительно более сильного
поля, переход от магнитного состояния
к немагнитному совершался более плавно,
но потеря

153

магнитных свойств
столь же полная, и происходит это при
той же температуре, что и раньше. Гопкинсон
назвал ее критиче­ской температурой.
На рисунках 90 и 91 представлена зави­симость
от температуры
при

H=4
эрстедам,

H=45
эрстедам,

При какой температуре железо теряет свои магнитные свойства

При какой температуре железо теряет свои магнитные свойства

для того же сорта
железа, к которому относится и рисунок
89. В случае H=4
эрстедам, по мере повышения температуры
еще наблюдается некоторый подъем ,
и это
продолжается приблизительно до 650°.
Затем довольно
быстро падает. В случае же Н=45
эрстедам, повышения 
по мере повышения температуры совсем
не наблюдается. В пределах от 0 до 500°С
магнитная про­ницаемость практически
сохраняется неизменною, а при дальнейшем
нагревании начинает медленно падать и
сравнительно медленно же падает до
предельного значения =1,1
при температуре в 786° С. Критическая
температура различных сортов железа и
стали колеблется, как показали
исследования, в пределах от 690° до 870°С.
У кобальта критическая температура
равна приблизительно 1000°, у никкеля
—около 310°С.

Из приведенных на
рисунках 89, 90 и 91 кривых ясно, что в
пре­делах нормальных рабочих температур,
встречающихся в обычной электротехнической
практике, изменение магнитных свойств
железа и стали в зависимости от нагревания
настолько ничтожно, что при всякого
рода расчетах им можно пренебречь.

На рисунке 92
приведены еще характерные кривые,
предста­вляющие результаты наблюдений
Гопкинсона над ходом намаг­ничения
железа при разных температурах.

При какой температуре железо теряет свои магнитные свойства

Здесь
кривая I
дает зависимость В
от
Н
при
температуре в 10°. Кривая 11 дает ту же
зависимость при температуре в 670°. Кривая
III
построена для

154

температуры
около 742°, и, наконец, кривая IV
— для температуры около 771°. На рисунке
93 представлены начальные части этих
кривых.

При какой температуре железо теряет свои магнитные свойства

Здесь
масштаб Н
взят
нарочно большим, чтобы наглядно показать
относительное расположение кривых и
их пересечение. Обозначения кривых те
же, что и на рисунке 92.

Из
всех приведенных кривых отчетливо
видно, что чем слабее магнитное поле,
воздействующее на железо, тем большее
значение имеет повышение температуры
в смысле достижения высших степеней
намагничения. В этом отношении мы имеем
полную ана­логию с влиянием сотрясений
на магнитные свойства ферромаг­нитных
материалов (см. § 39). В данном случае
гипотеза элементарных магнитов дает
возможность высказать предположение,
что с повышением температуры устойчивость
отдельных групп магни­тиков должна
уменьшаться, так как при этом возрастает
общая подвижность всех молекул тела.
Надо полагать, что при прибли­жении
к критической температуре эта подвижность
настолько уже велика, что достаточно
небольших добавочных воздействий со
стороны слабой намагничивающей силы
для того, чтобы нарушить исходные
группировки молекулярных магнитиков
и ориентировать ихв
направлении поля.

155

Есть
много данных в пользу того предположения,
что при пере­ходе через критическую
температуру железо я
другие
магнитные материалы вообще претерпевают
какое-то резкое изменение в своих
свойствах. Так, при переходе через
критическую температуру резко меняются
термо-электрические свойства, а также
электрическое сопротивление материала.
Далее, железо и сталь, предварительно
нагретые выше критической температуры,
при остывании темнеют до достижения
этой температуры и затем внезапно
вспыхивают, проходя через нее. Это
последнее явление, открытое Барретом.
было им названо рекалесценцией.
Выяснилось,
что температура рекалесценции как раз
и есть температура критическая в
магнитном отношении. Совре­менная
металлургия в полной мере выяснила
сущность того, что про­исходит с
железом и другими подобными ма­териалами
при переходе через критическую
тем­пературу. Именно, при этом происходит
очень быстрое изменение мо­лекулярного
строения вещества, связанное с превращением
одной мо­дификации его (магнит­ной)
в другую (немаг­нитную).

Читайте также:  Какой металл обладает ферромагнитными свойствами

Кроме
тех изменений магнитных качеств же­леза,
которые обнару­живаются немедленно
при повышении температуры его, на
практике приходится встречаться еще с
одним явлением, которое также повидимому
обусловливается нагреванием. Речь идет
о так называемом старении
железа.
Этот
про­цесс протекает очень медленно
при сравнительно низких температурах
и выражается между прочим в изменении
потерь на гистерезис, которые обычно
возрастают с течением времени. Такое
возрастание потерь на гисте-

156

резис
в прежнее время нередко наблюдалось
при работе транс­форматоров переменного
тока, для изготовления которых приме­нялось
простое железо. Есть основание полагать,
что в данном слу­чае мы имеем дело с
медленным изменением молекулярного
строе­ния железа. Опыт показывает,
что процесс старения ускоряется при
нагревании. В частности при температурах
порядка 150°—200° процесс этот протекает
в несколько дней, в то время как при
температурах порядка 50° он протекает
годы, прежде чем железо придет в некоторое
установившееся состояние. В связи с
тем, что явление впервые было наблюдено
в
трансформаторах,
сначала высказывалось предположение,
что возрастание потерь нагистерезис
представляет собою результат некоторой
усталости материала, происходящей
вследствие непрерывного перемагничивания,
подобно усталости упругого тела,
подверженного повторным механическим
напряжениям. Юинг, однако, показал, что
переменное намагниче­ние само по себе
не производит никакого действия. Мордей
выяснил совершенно определенно, что
возрастание потерь на гисте­резис
происходит исключительно благодаря
длительному нагрева­нию материала.
Это было затем подтверждено исследованием
Роджета. Для иллюстрации сказанного
выше о старении железа приведены на
рисунке 94 кривые гистерезиса, полученные
Роджетомдля
некоторого сорта железа при

Bmax=4000
гауссов.

При какой температуре железо теряет свои магнитные свойства

Здесь изображены
три цикла. Первый характеризует железо
в начальной стадии, т. е. до нагревания.
Второй — через 19 часов нагревания при
200°. Третий цикл характеризует материал
после нагревания при той же температуре
в течение 4 дней. За это время был пройден
максимум потерь на гистерезис.

В настоящее время
в области электрического машиностроения
и аппаратостроения вопрос о старении
железа потерял свою остроту, благодаря
тому, что удалось получить сплавы железа,
обладающие весьма устойчивыми магнитными
качествами (например, кремнистое железо).

Источник

При нагреве железа до 768 °C железо теряет свои магнитные свойства.

76

Нравится

Показать список оценивших

Показать список поделившихся

12K

Сначала старые

Даниил Фёдоров

767 C

4

Нравится

Показать список оценивших

14 сен в 18:41

Антоха Вавилонский

gif14 МБ

Нравится

Показать список оценивших

14 сен в 18:49

Антоха Вавилонский

gif2 МБ

Нравится

Показать список оценивших

14 сен в 18:50

Антоха Вавилонский

gif432 КБ

Нравится

Показать список оценивших

14 сен в 18:51

Антоха Вавилонский

gif7.8 МБ

Нравится

Показать список оценивших

14 сен в 18:51

Антоха Вавилонский

gif7.8 МБ

Нравится

Показать список оценивших

14 сен в 18:52

Антоха Вавилонский

gif4.1 МБ

Нравится

Показать список оценивших

14 сен в 18:53

Антоха Вавилонский

gif7.5 МБ

Нравится

Показать список оценивших

14 сен в 18:53

Андрей Артемьев

А как тогда магнитное поле земли работает, когда там температура больше?

Нравится

Показать список оценивших

14 сен в 18:54

Павел Александрович

Ну давай сюда всю таблицу точки Кюри выложим. Чё только про железо?

Нравится

Показать список оценивших

14 сен в 18:55

Антоха Вавилонский

gif9.2 МБ

Нравится

Показать список оценивших

14 сен в 18:55

Антоха Вавилонский

gif7.2 МБ

Нравится

Показать список оценивших

14 сен в 18:57

Антоха Вавилонский

gif6.1 МБ

Нравится

Показать список оценивших

14 сен в 18:58

Антоха Вавилонский

gif3.5 МБ

Нравится

Показать список оценивших

14 сен в 18:59

Антоха Вавилонский

gif472 КБ

Нравится

Показать список оценивших

14 сен в 19:00

Антоха Вавилонский

gif27.5 МБ

Нравится

Показать список оценивших

14 сен в 19:00

Антоха Вавилонский

gif1.1 МБ

Нравится

Показать список оценивших

14 сен в 19:01

Антоха Вавилонский

gif60.3 МБ

Антоха Вавилонский

gif7.9 МБ

Нравится

Показать список оценивших

14 сен в 19:03

Антоха Вавилонский

gif6.6 МБ

Нравится

Показать список оценивших

14 сен в 19:03

Антоха Вавилонский

gif36.8 МБ

Нравится

Показать список оценивших

14 сен в 19:04

Антоха Вавилонский

gif3.7 МБ

Нравится

Показать список оценивших

14 сен в 19:06

Антоха Вавилонский

gif11.1 МБ

Нравится

Показать список оценивших

14 сен в 19:07

Антоха Вавилонский

gif712 КБ

Нравится

Показать список оценивших

14 сен в 19:07

Антоха Вавилонский

Ладно хорош)

Нравится

Показать список оценивших

14 сен в 19:08

Steefmaster Steefler

Ну неужели, научные факты))

1

Нравится

Показать список оценивших

14 сен в 19:16

Валентин Мелковский

Любой феромагнетик теряет магнитные свойства при нагревании

3

Нравится

Показать список оценивших

14 сен в 19:34

Андрей Унжаков

Неодимовый магнит теряет свои свойства намного раньше.

Нравится

Показать список оценивших

15 сен в 5:58

Иван Грушин

А при какой магнит теряет свои железные свойства?

1

Нравится

Показать список оценивших

15 сен в 12:34

Источник

Магнитные свойства вещества

Подробности

Просмотров: 609

«Физика – 11 класс»

Магнитное поле создается электрическими токами и постоянными магнитами.
Все вещества, помещенные в магнитное поле, создают собственное магнитное поле.

Намагничивание вещества.

Все вещества, помещенные в магнитное поле, намагничиваются, т. е. сами становятся источниками магнитного поля.
В результате этого вектор магнитной индукции при наличии вещества отличается от вектора магнитной индукции в вакууме.

Гипотеза Ампера

Причина, вследствие которой тела обладают магнитными свойствами, была установлена французским физиком Ампером: магнитные свойства тела можно объяснить циркулирующими внутри него токами.

Внутри молекул и атомов существуют элементарные электрические токи, которые образуются вследствие движения электронов в атомах.
Если плоскости, в которых циркулируют эти токи, расположены беспорядочно по отношению друг к другу из-за теплового движения молекул, то их действия взаимно компенсируются, и никаких магнитных свойств тело не обнаруживает.

В намагниченном состоянии элементарные токи в теле ориентированы так, что их действия складываются.

Наиболее сильные магнитные поля создают вещества, называемые ферромагнетиками.
Из них делают постоянные магниты, так как поле ферромагнетика не исчезает после выключения намагничивающего поля.

Магнитные поля создаются ферромагнетиками не только вследствие обращения электронов вокруг ядер, но и вследствие их собственного вращения. В ферромагнетиках существуют области, называемые доменами размером около 0,5 мкм.

Если ферромагнетик не намагничен, то ориентация доменов хаотична, и суммарное магнитное поле, создаваемое доменами, равно нулю.
При включении внешнего магнитного поля домены ориентируются вдоль линий магнитной индукции этого поля, и индукция магнитного поля в ферромагнетиках увеличивается, становясь в тысячи и даже миллионы раз больше индукции внешнего поля.

Температура Кюри.

При температурах, больших некоторой определенной для данного ферромагнетика, его ферромагнитные свойства исчезают.
Эту температуру называют температурой Кюри по имени открывшего данное явление французского ученого.
При нагревании намагниченные тела теряют свои магнитные свойства.
Например, температура Кюри для железа 753 °С.
Существуют ферромагнитные сплавы, у которых температура Кюри меньше 100 °С.

Применение ферромагнетиков

Ферромагнитных тел в природе не так много, но они нашли широкое применение.
Например, сердечник, установленный в катушке, усиливает создаваемое ею магнитное поле, не увеличивая силу тока в катушке.
Сердечники трансформаторов, генераторов, электродвигателей и т. д. изготовляют из ферромагнетиков.

При выключении внешнего магнитного поля ферромагнетик остается намагниченным, т. е. создает магнитное поле в окружающем пространстве.
Благодаря этому существуют постоянные магниты.

Большое применение получили ферриты — ферромагнитные материалы, не проводящие электрического тока, это химические соединения оксидов железа с оксидами других веществ.
Один из известных ферромагнитных материалов — магнитный железняк — является ферритом.

Ферромагнетики используются для магнитной записи информации.
Из ферромагнетиков изготовляют магнитные ленты и магнитные пленки, которые используют для звукозаписи в магнитофонах и для видеозаписи в видеомагнитофонах.

Запись звука производят на ленту с помощью электромагнита, магнитное поле которого изменяется в такт со звуковыми колебаниями.
При движении ленты вблизи магнитной головки различные участки пленки намагничиваются.

Схема магнитной индукционной головки

При какой температуре железо теряет свои магнитные свойства

где
1 — сердечник электромагнита;
2 — магнитная лента;
3 — рабочий зазор;
4 – обмотка электромагнита.

Развитие технологии магнитной записи привело к появлению магнитных микроголовок, которые используются в ЭВМ, позволяющих создавать большую плотность магнитной записи, так на ферромагнитном жестком диске диаметром в несколько сантиметров хранится до нескольких терабайт (1012 байт) информации. Считывание и запись информации на таком диске осуществляется с помощью микроголовки. Диск вращается с огромной скоростью, и головка плавает над ним в потоке воздуха, что предотвращает возможность механического повреждения диска.

Читайте также:  Какие свойства вы можете открыть в предметах

Источник: «Физика – 11 класс», учебник Мякишев, Буховцев, Чаругин

Магнитное поле. Физика, учебник для 11 класса – Класс!ная физика

Магнитное поле и взаимодействие токов —
Магнитная индукция. Линии магнитной индукции —
Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера —
Электроизмерительные приборы. Громкоговоритель —
Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца —
Магнитные свойства вещества —
Примеры решения задач —
Краткие итоги главы

Источник

Первая стадия восстановления оксидов железа отмечается переводом немагнитного гематита до магнетита с приобретением рудой магнитных свойств. Важность этого этапа обусловлена необходимостью получения сильномагнитного железа с последующей магнитной сепарацией в слабом магнитном поле.

Магнитные свойства намагничиваемых тел определяются движением внутри атомов электронов, формой кристаллической решетки, внешних механических напряжений и т.д. Магнитное поле возникает в результате движения электрических зарядов, следовательно, изменения электрического поля, свойства которой определяются величиной магнитного момента тока. Степень интенсивного намагничивания характеризуется намагничиванием, прямо пропорциональной магнитному моменту и обратно пропорциональной единице объема. Сложное движение электронов при вращении вокруг своей оси создает спиновые магнитные моменты, которые и являются носителями магнетизма.

Появление спонтанной намагниченности при температурах ниже точки Кюри характеризуется ферромагнетизмом. К ферромагнетикам относятся железо, никель, кобальт, гадолий, диспрозий и их сплавы, некоторые сплавы марганца, серебра, алюминия и т.д. Свойства всех ферромагнетиков обуславливается их кристаллическим строением, гистерезисом, точкой Кюри и пр. Образование ферромагнетизма основано на существовании переходных элементов, обладающих нескомпенсированными спиновыми магнитными моментами, у которых не все внутренние оболочки полностью заполнены.

Согласно теории Б.Л. Розинга, намагничивание ферромагнетиков происходит за счет наличия внутренних сил. В работах П.Э. Вейса рассказывается об областях спонтанного намагничивания – доменах – образующихся в результате действия мощных внутримолекулярных полей, ориентирующих нескомпенсированные спины параллельно друг другу. По результатам работы Я.И. Френкеля и Я.Г. Дорфман видно, что образованию доменов способствует положительное значение интеграла обменной энергии при параллельности спиновых магнитных моментов. Между доменами располагаются стенки, что является их энергетически выгодным расположением, с образованием замкнутых магнитных цепей.

Намагничивание макрообъема ферромагнетика происходит за счет его перемещения в магнитное поле с последующим перераспределением в нем магнитных моментов доменов и возникновением его намагниченности в направлении действия внешнего поля напряженности. Степень намагничивания определяется в зависимости от препятствующих повороту магнитных моментов доменов по направлению поля напряженности сил [777].

Пирофорность металлического железа

После выдержки восстановленного железа внутри рабочего пространства вращающейся печи в течение заданного промежутка времени его выгружают в холодильник для охлаждения проточной водой. Такая процедура способствует предотвращению вторичного окисления материала. Это свойство характеризуется резким изменением скорости тепловыделения от незначительной до очень высокой, но конечной, которая сопровождается появлением пламени [888]. Оно является неблагоприятным, поскольку приводит к самовозгоранию железа и, следовательно, понижению степени металлизации продукта.

Вторичное окисление зависит от количества избыточной энергии массы металлического железа, которая определяется большой величиной поверхности его куском с высокой поверхностной энергией. Ее величина в целом связана с дисперсностью материала и его пористостью, т.е. чем ниже размер куска и выше число пор, тем сильнее материал склонен к самовозгоранию. На вторичное окисление также влияет и температура восстановления. Зависимость свободной энергии металлизованного железа от температуры восстановление прослеживается на рисунке.

В результате анализа данного графика видно, что при увеличении температуры восстановление оксидов железа углеродом наблюдается снижении поверхностной энергии кусков материала. Однако вместе с этим происходит увеличение температуры его самовоспламенения.

Одним из важных параметров, который также характеризует склонность металлического железа к окислению, является его реакционная способность. Установлено, что при увеличении температуры восстановления материала количество молекул кислорода, способных прореагировать с молекулами с железа, сокращается.  

Предотвращению вторичному окислению способствует горячее брикетирование железорудного сырья и его восстановление при температурах, выше 900. Брикетирование позволяет снизить общую пористость, тем самым уменьшив активную поверхность материала и значительно уменьшив его реакционную способность. Высокотемпературный нагрев также позволяет уменьшить удельную поверхность кусков металла, однако может привести к нежелательному спеканию частиц железа на внутренней поверхности вращающейся печи.

При охлаждении восстановленного железа водой в результате реакций коррозии образуются гидроксиды железа, которые не оказывают никаких защитных воздействий от дальнейшего процесса окисления материала. Увеличение температуры материала приведет к выделению водорода, который начнет гореть или образовывать взрывоопасные смеси. При этом увлажнение кусков материала способствует пропорциональному увеличению их реакционной способности. 

ГЛАВА II. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ МЕТАЛЛИЗАЦИИ НА ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПЕЧИ

Источник