Способ определения коэрцитивной силы частиц ферромагнетика

 

E onи

ИЗЬБРЕТЕН ИЯ

Союз Советских

Социалистических

Реслублнк

«ii661455

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 08.07.75 (21) 2152512/18-21 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет—

Опубликовано 05.05.79. Бюллетень № 17

Дата опубликования описания 10.05.79 (51) М. Кл.

G 01 R 33/16

Гааударатаанный камнтат

СССР па делам нзабратаннй н атхрытнй (53) УДК 621.317, .4 (088.8) (72) Автор изобретения

Г. И. Ягло

Ставропольский политехнический институт (71) Заявитель (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭРЦИТИВНОИ СИЛЫ !

Изобретение касается исследования параметров микроскопических частиц и может быть использовано для определения их магнитных характеристик, например, коэрцитивной силы.

Известен способ определения магнитных характеристик ферромагнитных частиц взвешенных в жидкости, по которому на исследуемую среду последовательно накладывают однородное и неоднородное магнитные поля (1).

Недостатком этого способа является невозможность определения элемента петли гистерезиса: коэрцитивной силы отдельной ферромагнитной частицы.

Известны также способы определения величины магнитного момента ферромагнитной частицы (2) .

Эти способы позволяют судить о магнитных свойствах частицы при наблюдении за механическим перемещением в жидкости, воздействуя на нее различными магнитными полями.

Недостатком этого способа определения характеристик является относительная сложность аппаратуры, которая требуется для реализации способа.

1

Целью изобретения является упрощение способа измерения и возможность определения характеристик магнитных микрочастиц с помощью более простых средств.

Поставленная цель достигается тем, что частицу помещают в жидкость, воздействуют на нее магнитным полем и наблюдают за механическим перемещением ее. При этом предварительно намагниченную частицу размагничивают импульсным полем противоположным намагниченности частицы такой величины, что длительность воздействия импульсного поля достаточна для завершения перестройки магнитной структуры, но недостаточна для изменения ориентации частицы, создают дополнительное магнитное поле, по отсутствию изменения в ориентации частицы на действие дополнительного магнитного поля судят об уменьшении остаточной намагниченности частицы до нуля, состояния магнитного насыщения, причем длительность импульса размагничивающего поля достаточна для завершения перестройки магнитной структуры, но в процессе воздействия которого частица остается неподвижной, а уменьшение остаточной намагниченности до нуля определяют по отсутствию отклика

66145

Формула изобретения

3 частицы на слабое внешнее магнитное поле, вращающее частицу если она еще сохраняет состояние остаточной намагниченности.

Общепринято коэрцитивным называть то обратное поле, которое уменьшает остаточ- 5 ную намагниченность в частице до нуля.

Для получения такого состояния в микроферромагнетике наблюдаемом в микроскоп, и определения величины коэрцитивного поля отдельной частицы предлагается следующий порядок осуществления процесса намагничивания, размагничивания и проверки отсутствия состояния намагниченности.

Частицу наносят на поверхность вязкой жидкости, например касторового масла или глицерина, заполняющего кювету или покрывающего поверхность предметного стекла и наблюдают в микроскоп. Для уменьшения влияния посторонних полей микроскоп должен быть изготовлен из неферромагнитных деталей. Частицу доводят до состояния магнитного насыщения в однородном поле. Для того, чтобы не происходило переориентации частицы, перемагничивающий импульс создают сразу после выключения насыщающего поля.

Длительность импульса выбирают из следующих соображений. Максимальная длительность скачка намагниченности не превышает 2 млсек. Известно, что если процесс перемагничивания осуществляется путем вращения векторов магнитных моментов атомов, то это время будет еще меньше. Следователь-.зв но, минимальное время воздействия ймпульса должно быть примерно на порядок больше времени длительности скачка намагниченности, т. е. 15 — 20 млсек. Максимальная длительность импульса определяется из условия неподвижности частицы в процессе прохождения импульса. Как показывает опыт, это время будет зависеть от величины вязкости жидкости и имеет порядок от 10 до 10 милисекунд. Величина импульса, который является коэрцитивным полем для час-4р тицы, подбирается экспериментально. Если после воздействия размагничивающего импульса частица откликается на вращающее поле, то на нее вновь воздействуют насыщающим однородным полем и размагничивают импульсным полем другой величины.

Коэрцитивным полем, согласно приведенному выше определению, будет поле такой

4 величины, после воздействия которого частица не будет откликаться на внешнее слабое вращающее поле. Импульсное поле можно получить создавая ток в обмотках соленоида либо кратковременным включением аккумуляторов, либо разрядом батарей конденсаторов. Эксперименты показали, что для этой цели годятся электролитические конденсаторы, с помощью которых можно создавать поля в импульсе -10з/104 Э при длительности среднего максимального значения импульса до 20 млсек.

Весьма существенным является выбор величины вращающего поля. Величина его будет зависеть от магнитных свойств исследуемого материала и не должно превышать значений полей, в которых наблюдаются обратимые вращения магнитных моментов атомов (Релеевская область на кривой намагничивания) . Для железа и никеля, например, максимальные значения вращающих по лей не должны превышать 3 — 5 Э.

Способ определения коэрцитивной силы частиц ферромагнетика, заключающийся в помещении частицы в жидкость, воздействии на нее магнитным полем и регистрации механического перемещения частицы, отличаюи1ийся тем, что, с целью упрощения измерения, предварительно намагниченную частицу размагничивают импульсным полем, противоположным намагниченности частицы, такой величины, что длительность воздействия импульсного поля достаточна для завершения перестройки магнитной структуры, но недостаточна для изменения ориентации частицы, создают слабое дополнительное магнитное поле, по отсутствию изменения в ориентации частицы на действие дополнительного магнитного поля судят об уменьшении остаточной намагниченности частицы до нуля.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1, Авторское свидетельство СССР № 396642, кл. G 01 R 33/16, 19.07.71.

2. Авторское свидетельство СССР № 384279, G 01 R 33/16, 02.01.71.

Составитель Б. Коншин

Редактор И. Марковская Техред О. Луговая Корректор В. Синицкая

Заказ 2455 46 Тираж 1080 Подписное

ЦН И И П И Государственного комитета СССР..по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб,, д. 4/5

Филиал ПП П «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ определения коэрцитивной силы частиц ферромагнетика Способ определения коэрцитивной силы частиц ферромагнетика 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области физических методов измерения магнитных характеристик веществ, а точнее к тем из них, которые используются при повышенных и высоких температурах

Изобретение относится к метрологическому обеспечению средств магнитного каротажа и может быть использовано для градуировки и проверки приборов, предназначенных для измерения магнитной восприимчивости горных пород в скважинах

Изобретение относится к области измерения магнитного момента, намагниченности и магнитной восприимчивости, в частности к измерению индуктивного и постоянного моментов крупногабаритного тела (например, корабля)

Изобретение относится к области измерения магнитного момента (ММ)

Изобретение относится к области измерения магнитного момента (ММ) меры ММ в виде квадратной катушки с током

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано при разработке энергетических устройств, действие которых основано на свойстве магнитной вязкости ферромагнетиков

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано при разработке энергетических устройств, действие которых основано на свойстве магнитной вязкости ферромагнетиков
Наверх