Описание экспериментальной установки и метода получения кривой намагничивания
Для измерения напряженности магнитного поля, градиента напряженности, намагниченности МЖ и ферросуспензий (ФС), а также для измерения остаточной намагниченности ФС используются различные варианты индукционного метода. Основой индукционного метода служит закон электромагнитной индукции, согласно которому ЭДС индукции, возникающая в проводящем контуре, численно равна скорости изменения магнитного потока, пронизывающего данный контур [1]. Для измерения намагниченности исследуемая жидкость заливается в цилиндрическую ампулу. Продольное намагничивание образцов проводится либо внутри соленоида, предварительно проградуированного по току, либо – между полюсными наконечниками лабораторного электромагнита. Намагниченность или остаточная намагниченность определяются баллистическим методом по фиксации изменения магнитного потока, пронизывающего витки измерительной катушки при выдергивании из нее намагниченного образца. В наиболее простом случае измеряется магнитный поток, пронизывающий витки катушки при включении или выключении внешнего магнитного поля с исследуемым образцом и без него – ФМ и ФМО. В этом случае намагниченность рассчитывается по формуле , (3.9) где S - площадь контура, NK - количество витков в катушке, N – размагничивающий фактор. Изменение магнитного потока в измерительной катушке индуктивности (с образцом и без него) достигается и путем поворота ее на 180º вокруг оси, перпендикулярной к линиям напряженности магнитного поля. Наибольшей чувствительностью характеризуется способ измерения, основанный на использовании системы из двух катушек индуктивности, включенных антипараллельно. В одну из катушек вставляется ампула с исследуемым образцом. Блок-схема экспериментальной установки по измерению намагниченности магнитной жидкости данным методом представлена на рисунке 3.1. Ампула 1 с образцом магнитной жидкости помещается внутри одной из двух одинаковых катушек индуктивности 2 и 3, включенных в противоположном направлении и установленных на вращающемся штоке 4. Затем измерительная ячейка помещается между полюсами лабораторного электромагнита 5 и подключается к микровеберметру 6. При повороте штока ячейки на 1800 наблюдается изменение магнитного потока: , (3.10) где , d – внутренний диаметр ампулы. Намагниченность рассчитывается по формуле: , (3.11) где NK1 – число витков в одной катушке. В случае соблюдения условия «1 – размагничивающий фактор N≈0, а относительная погрешность измерений εМ: (3.12) не превышает 5%. Значение намагниченности насыщения МЖ МS можно определить по предельному значению намагниченности, для достижения которого требуются достаточно большие магнитные поля. В соответствии с формулой , (3.13) где МS0 – намагниченность насыщения диспергированного ферромагнетика; R–радиус феррочастиц, надежность и точность измерения МS будут выше, если по полученным данным построить график зависимости M(1/H) и применить линейную аппроксимацию в области 1/H ≈ 0. Кривая намагничивания Для нахождения магнитных параметров χ и Ms баллистическим методом снимается кривая намагничивания M(H). При этом МЖ заполняет ампулу цилиндрической формы, длина которой значительно превосходит диаметр, что позволяет пренебречь размагничивающим полем. Приведем пример обработки кривой намагничивания. Таблица 3.1.
В таблице 3.1. представлены физические параметры исследуемого образца МЖ-01, представляющего собой коллоидный раствор магнетита в керосине. В таблице использованы обозначения плотности – ρ, концентрации твердой фазы – φ, начальной магнитной восприимчивости – χ, намагниченности насыщения – Ms. Все параметры определены при температуре 31°С. Полученная кривая намагничивания МЖ приведена на рисунке 3.2. В соответствии с функцией Ланжевена (L(ξ)=cth ξ - , М=n L(ξ), ) намагниченность насыщения достигается при ξ ~ 10. Представив кривую намагничивания в более крупном масштабе, можно убедиться, что ее начальеый участок действительно является прямолинейным. Начальная магнитная восприимчивость χ определяется по наклону начального участка кривой M(H). Для нахождения намагниченности насыщения Ms, т.е. значения намагниченности образца при очень большой («насыщающей») напряженности магнитного поля Н на практике поступают следующим образом. В окрестности значений Н-1 ≈ 0 методом линейной аппроксимации зависимости М (Н-1) получают прямолинейный отрезок, экстраполяцией кторого до пересечения с осью ординат находят искомое значение Ms (рисунок 3.3).
Популярное: Генезис конфликтологии как науки в древней Греции: Для уяснения предыстории конфликтологии существенное значение имеет обращение к античной... Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (1159)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |