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釓磁存儲

發布時間: 2022-11-15 16:17:37

㈠ 稀土永磁神奇功用是什麼

1、與其他元素結合,便可組成品類繁多、功能千變萬化、用途各異的新型材料;

2、性能翻番提高,被稱作當代的「工業味精」。

3、永磁,其磁性相對比較穩定,衰減周期相對比較漫長。

(1)釓磁存儲擴展閱讀:

稀土永磁在超音速飛機中應用含稀土的АЦР1和ЖП207合金,可在400℃以下長期工作,它是現今高溫性能最好的合金之一,它的持久強度比一般鋁合金可提高1~2倍; 鋼中加入稀土後,製成的薄料橫向沖擊韌性提高50%以上,耐腐蝕性能提高60%,而每噸鋼只要加稀土300克左右,作用十分顯著,真可謂四兩撥千斤;

稀土添加在酸性紡織染料中,可以提高上染率、調整染料和纖維的親和力、提高染色牢度、改善纖維的色澤、外觀質量及手感柔軟度、並可節約染料及減少環境污染和減輕勞動強度等; 稀土元素可以提高植物的葉綠素含量、增強光合作用、促進根系的發育和對養分的吸收。

還能促進種子萌發、促進幼苗生長,還具有使作物增強抗病、抗寒、抗旱的能力; 用稀土鉕作熱源,可為真空探測和人造衛星提供輔助能量。鉕電池可作為導彈制導儀器及鍾表的電源,此種電池體積小,能連續使用數年之久。

在今天的世界上,無論是航天、航空、軍事等高科技領域,還是人們的日常生活用品,無論工業、農牧業、還是化學、生物學、醫葯,稀土的應用及其作用幾乎是無所不在,無所不能。

㈡ 釓是什麼意思

釓gá
中文解釋 - 英文翻譯
釓的中文解釋
以下結果由漢典提供詞典解釋
部首筆畫
部首:釒 部外筆畫:1 總筆畫:6
五筆86:QNN 五筆98:QNN 倉頡:OPU
筆順編號:311155 四角號碼:82710 Unicode:CJK 統一漢字 U+9486

基本字義

1. 一種金屬元素,稀土金屬。它的氟化物和硫化物都帶淡紅色。用於微波技術、彩色電視機的熒光粉、原子能工業及配製特種合金。

詳細字義
〈名〉

1. 一種具有磁性的三價稀土金屬元素,以化合態存在於硅鈹釓礦、鈮釓礦及某些其他礦物中 [gadolinium]——元素符號為Gd

㈢ 釓的化學性質

能與水緩慢反應;溶於酸形成相應的鹽。
元素用途:常用作原子反應堆中吸收中子的材料。也用於微波技術、彩色電視機的熒光粉。
在潮濕的空氣中變晦暗。溶於酸,不溶於水。氧化物為白色粉狀。鹽類無色。有良好的超導電性能、高磁矩及室溫居里點等特殊性能。釓有以下同位素:152Gd、154Gd~158Gd、160Gd。

㈣ 大多數稀土金屬呈現順磁性,釓在0℃時比鐵具有更強的鐵磁性嗎 ...

大多數稀土金屬呈現順磁性,釓在0℃時比鐵具有更強的鐵磁性。鋱、鏑、鈥、鉺等在低溫下也呈現鐵磁性。

㈤ 稀土永磁的簡介

稀土家族是來自鑭系的15個元素,加上與鑭系相關密切的鈧和釔共17種元素。它們是:鑭、鈰、鐠、釹、鉕、釤、銪、釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、鑥、鈧、釔。
其中重要的一個功用就是永磁, 釹(Nd)
金屬釹的最大用戶是釹鐵硼永磁材料。釹鐵硼永磁體的問世,為稀土高科技領域注入了新的生機與活力。釹鐵硼磁體磁能積高,被稱作當代「永磁之王」,以其優異的性能廣泛用於電子、機械等行業。

㈥ 稀土金屬哪些有磁性

大多數稀土金屬呈現順磁性,釓在 0℃時比鐵具有更強的鐵磁性。鋱、鏑、鈥、鉺等在低溫下也呈現鐵磁性。鑭、鈰的低熔點和釤、銪、鐿的高蒸氣壓表現出稀土金屬的物理性質有極大差異。

釤、銪、釓的熱中子吸收截面比廣泛用於核反應堆控制材料的鎘、硼還大。稀土金屬具有可塑性,以釤和鐿為最好。除鐿外,釔組稀土較鈰組稀土具有更高的硬度。

(6)釓磁存儲擴展閱讀:

主要用途:

稀土金屬及其合金在煉鋼中起脫氧脫硫作用,能使兩者的含量都降低到0.001%以下,並改變夾雜物的形態,細化晶粒,從而改善鋼的加工性能,提高強度、韌性、耐腐蝕和抗氧化性等。

稀土金屬及其合金用於製造球墨鑄鐵、高強灰鑄鐵和蠕墨鑄鐵,能改變鑄鐵中石墨的形態,改善鑄造工藝,提高鑄鐵的機械性能(合金鋼,鑄鐵)。在青銅和黃銅冶煉中添加少量的稀土金屬能提高合金的強度、延伸率、耐熱性和導電性。

在鑄造鋁硅合金中添加1~1.5%的稀土金屬,可以提高高溫強度。在鋁合金導線中添加稀土金屬,能提高抗張強度和耐腐蝕性。Fe-Cr-Al電熱合金中添加0.3%的稀土金屬,能提高抗氧化能力,增加電阻率和高溫強度。在鈦及其合金中添加稀土金屬能細化晶粒,降低蠕變率,改善高溫抗腐蝕性能。

㈦ 釓的應用領域

釓的重要性質是7個軌道上每個軌道有一個電子,是稀土元素中最大數的不成對電子。依存這個不成對電子的磁力矩最大,可以期待這個特性能夠被有效利用。
醫療領域:
在醫療應用方面,釓-二乙烯二胺五醋酸(DTPA)的絡合物,正好可以像X射線造影劑鋇那樣,作為MRI(磁共振成像診斷)的畫面濃淡的調節劑來使用。也就是利用釓周圍的水受到釓原子核磁場力矩的影響,顯示出和沒有受到影響的水性質不同這一點,使用對照畫面,有利於病情的診斷。
工業領域:已經為人所熟知的被稱為磁冷凍的工業技術,就是將受到磁場作用變為磁鐵時發熱,撤掉磁場磁性消失時吸熱的性質用於冷卻的利用。可以製造小型高效的製冷器。
在磁泡記憶裝置中,使用釓-鉀-石榴石作為媒體物質。磁泡記憶就是在物質的垂直方向上加上磁場,使其變成了圓筒狀的磁場,把磁場加強,不久就產生這個磁場消失的現象。利用磁泡記憶裝置可以存儲信息,一般被用於信息收藏。
釓的其他用途是與鋱和鏑一樣用於光纖、光碟。光磁記錄是用光來代替磁讀取磁化處和未被磁化處,具有高密度,可改寫記錄的特徵。
核能領域:在原子能工業中,利用銪和釓的同位素的中子吸收截面大的特性,作輕水堆和快中子增殖堆的控制棒和中子吸收劑。
利用釓是所有元素中對熱中子強烈反應的特點,除用於原子反應堆的控制外,還可以將不可見中子用釓吸收並使之發光,作為在X線膠卷上感光的熒光化劑使用。

㈧ 稀土元素的用途有哪些

稀土元素已廣泛應用於電子、石油化工、冶金、機械、能源、輕工、環境保護、農業等領域。應用稀土可生產熒光材料、稀土金屬氫化物電池材料、電光源材料、永磁材料、儲氫材料、催化材料、精密陶瓷材料、激光材料、超導材料、 磁致伸縮材料、磁致冷材料、磁光存儲材料、光導纖維材料等。

常用的氯化物體系為KCl-RECl3他們在工農業生產和科研中有廣泛的用途,在鋼鐵、 鑄鐵和合金中加入少量稀土能大大改善性能。用稀土製得的 磁性材料其磁性極強,用途廣泛。在化學工業中廣泛用作催化劑。 稀土氧化物是重要的 發光材料、 激光材料。

相關說明

大多數稀土元素呈現順磁性。釓在0℃時比鐵具更強的 鐵磁性。鋱、鏑、鈥、鉺等在低溫下也呈現鐵磁性,鑭、鈰的低熔點和釤、銪、鐿的高蒸氣壓表現出 稀土金屬的物理性質有極大差異。

釤、銪、釔的熱 中子吸收截面比廣泛用於 核反應堆控制材料的鎘、硼還大。稀土金屬具有可塑性,以釤和鐿為最好。除鐿外, 釔組稀土較鈰組稀土具有更高的硬度。

㈨ 釓的物理性質

釓為銀白色金屬,有延展性,熔點1313°C,沸點3266°C,密度7.9004克/厘米³。釓在室溫下有磁性。釓在乾燥空氣中比較穩定,在濕空氣中失去光澤;釓有最高的熱中子俘獲面,可用作反應堆控制材料和防護材料;用釓鹽經磁化製冷可獲得接近絕對零度的超低溫。1880年,瑞士的馬里格納克將「釤」分離成兩個元素,其中一個由索里特證實是釤元素,另一個元素得到波依斯包德萊的研究確認,1886年,馬里格納克為了紀念釔元素的發現者,研究稀土的先驅荷蘭化學家加多林(Gado Linium),將這個新元素命名為釓。釓在現代技革新中將起重要作用。
CAS號:7440-54-2
元素名稱:釓
元素在太陽中的含量:(ppm):0.002
元素在海水中的含量:(ppm):太平洋表面 0.0000006
地殼中含量:(ppm):7.7
元素原子量:157.25
氧化態:
Main Gd+2, Gd+3
Other晶體結構:晶胞為六方晶胞。
晶胞參數:
a = 363.6 pm
b = 363.6 pm
c = 578.26 pm
α = 90°
β = 90°
γ = 120° 維氏硬度:570MPa
聲音在其中的傳播速率:(m/S) 2680電離能 (kJ /mol)
M - M+ 592.5
M+ - M2+ 1167
M2+ - M3+ 1990
M3+ - M4+ 4250
相對原子質量:157.25
常見化合價: +3
電負性: 1.2
外圍電子層排布:4f7 5d1 6s2
核外電子排布: 2,8,18,25,9,2
核電荷數:64
晶體類型:密排六方
同位素及放射線: Gd-148[75y] Gd-150[1800000y] Gd-152(放 α[1.1E11y]) Gd-154 Gd-155 Gd-156 Gd-157 *Gd-158 Gd-159[18.6h] Gd-160 Gd-162[8.4m]
元素周期表的位置:64
電子層分布情況: 2-8-18-25-9-2
電子層:K-L-M-N-O-P
電子親合和能: 0 KJ·mol-1
第一電離能: 594 KJ·mol-1
第二電離能: 1170 KJ·mol-1
第三電離能: 0 KJ·mol-1
單質密度: 7.895 g/cm3
單質熔點: 1311.0 ℃
單質沸點: 3233.0 ℃
原子半徑: 2.54 埃
離子半徑: 0.938(+3) 埃
共價半徑: 1.61 埃
體積彈性模量:Gpa:37.9
原子化焓:kJ /mol @25℃:352
熱容:J /(mol· K):37.03
導電性:10^6/(cm ·Ω ):0.00736
導熱系數:W/(m·K):10.6
熔化熱:(千焦/摩爾):10.050
汽化熱:(千焦/摩爾) :359.40
元素在宇宙中的含量:(ppm):0.002
原子體積:(立方厘米/摩爾) :19.9

㈩ 鐵磁材料是如何分類的,它們各有什麼特點

鐵磁物質可分成三類。

1.軟磁物質

軟磁材料的特點是磁導率很大,易被磁化也易去磁。典型的軟磁材料有硅鋼片、鑄鐵、坡莫合金等。硅鋼片主要用來製作和變壓器的鐵芯,坡莫合金用來製造小型變壓器、高精度交流儀表(靈敏、磁放大器等)。

2.硬磁物質

硬磁材料的特點是需要較強的外磁場的作用,才能使其磁化,而且不易退磁。其典型材料有鈷鋼、碳鋼等。因其剩磁強,不易退磁,常用來製造各種形狀的永久磁鐵。

3.矩磁物質

矩磁材料的特點是只需很小的磁場就能使它迅速磁化,並達到最大值,去掉外磁場仍能保持原來的強度。矩磁材料主要用於製造計算機中存儲元件的環形磁芯。

在各種磁性材料中,最重要的是以鐵為代表的一類磁性很強的材料,它具有鐵磁性。

除鐵之外,鈷、鎳、釓,鏑和鈥等也具有鐵磁性。

總體概括一下鐵磁材料的特點:

鐵磁性物質只要在很小的磁場作用下就能被磁化到飽和,不但磁化率>0,而且數值大到10-106數量級,其磁化強度M與磁場強度H之間的關系是非線性的復雜函數關系。這種類型的磁性稱為鐵磁性。

鐵磁性物質只有在居里溫度以下才具有鐵磁性;在居里溫度以上,由於受到晶體熱運動的干擾,原子磁矩的定向排列被破壞,使得鐵磁性消失,這時物質轉變為順磁性。

(10)釓磁存儲擴展閱讀:

鐵磁材料的應用:

疲勞破壞是鐵磁材料構件主要的失效形式,評價鐵磁材料的疲勞損傷在工程實踐中具有重要的意義。

磁性無損檢測新技術在判斷鐵磁材料的疲勞損傷領域具有廣闊的應用前景。

應用主要包含磁巴克豪森雜訊技術(MBN)、磁聲發射技術(MAE)和磁記憶技術(MMM)的檢測原理、特點和應用情況,提出了三種新技術目前存在的問題和未來的發展。

網路-鐵磁材料

網路-鐵磁性

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