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電磁鐵的基本設計原理和主要用途

更新時間:2024-09-04 點擊量:290
當直流電通過導體時會產生磁場,而通過作成螺線管的導體時則會產生類似棒狀磁鐵的磁場。在螺線管的中心加入一磁性物質則此磁性物質會被磁化而達到加強磁場的效果。因此,電磁鐵所產生的磁場強度與直流電大小、線圈圈數及中心的導磁物質有關,我們在設計電磁鐵時會注重線圈的分布和導鐵物質的選擇,并利用直流電的大小來控制磁場強度。然而線圈的材料具有電阻而限制了電磁鐵所能產生的磁場大小,但隨著超導體的發現與應用將有機會突破現有的限制。
錦正茂實驗型電磁鐵,可以通過更換電磁鐵極頭在一定范圍內改善磁場的大小和磁場的均勻度 ,并且可以通過調整極頭間距改變磁場的大小,該種類型的電磁鐵能夠很好的與客戶設計的磁場平臺兼容。主要用于磁滯現象研究、磁化系數測量、霍爾效應研究、磁光實驗、磁場退火、核磁共振、電子順磁共振、生物學研究、磁性測量、磁性材料取向、磁性產品磁化等研究。


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同時若與雙極性恒流電源( 10ppm)相匹配,可以組成一套多功能實驗室磁場發生系統。這個系統中,通過真正的雙極性恒流電源輸出,可以實現快速均勻的磁場掃描以及磁場換向,從而避免在使用非連續性電源時出現過零反轉的磁場突變問題,實現真正的零磁場。


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