Cтраница 1
Магнитные и электрические свойства тесно связаны друг с другом, так как обусловлены одинаковыми физическими явлениями. Поэтому электротехнические стали и сплавы рассматриваются в главе о магнитных сплавах. Электротехнические стали и сплавы делят на проводниковые, у которых сопротивление прохождению электрического тока должно быть минимальным, и сплавы электросопротивления с повышенным электросопротивлением. Первые применяют для передачи электроэнергии на расстоянии, вторые - для преобразования электроэнергии в тепло. [1]
Магнитные и электрические свойства в состоянии сверхпроводимости могут быть трех типов, в соответствии с чем сверхпроводники подразделяют на сверхпроводники первого, второго и третьего родов. [2]
Магнитные и электрические свойства могут быть использованы для разделения твердых веществ, а также твердых и жидких, твердых и газообразных. На рис. 7.6.3 демонстрируется действие различных устройств для магнитного разделения материалов. Аналогично с помощью электростатического разделения производится разделение диэлектриков и проводящих материалов. [3]
Магнитные и электрические свойства тесно связаны друг с другом, так как обусловлены одинаковыми физическими явлениями. Поэтому электротехнические стали и сплавы рассматриваются в главе о магнитных сплавах. Электротехнические стали и сплавы делят на проводниковые, у которых сопротивление прохождению электрического тока должно быть минимальным, и сплавы электросопротивления с повышенным электросопротивлением. Первые применяют для передачи электроэнергии на расстоянии, вторые - для преобразования электроэнергии в тепло. [4]
![]() |
Некоторые типы шихтованных магнитопроводов. [5] |
Магнитные и электрические свойства пакетов задаются техническими требованиями на магнитопровод и определяются в первую очередь мЖериалом и толщиной пластин и видом электроизоляционного покрытия. [6]
Магнитные и электрические свойства стали и сплавов с особыми физическими свойствами испытывают обычно на образцах, вырезанных из готового проката. Методы испытаний описаны на стр. [7]
![]() |
Схема замера глубины обезуглероживания. [8] |
Магнитные и электрические свойства стали и сплавов с осо быми физическими свойствами испытывают обычно на образцах, вырезанных из готового проката. Методы испытаний описаны на стр. [9]
Магнитные и электрические свойства редких земель открывают много других ценных возможностей для их применения в технике. [10]
Магнитные и электрические свойства редких земель открывают много других ценных возможностей для их применения в технике. Среди металлов этой группы имеются ферромагнитные, антиферромагнитные и парамагнитные элементы. Некоторые из этих элементов обладают всеми тремя типами магнитных свойств. Так, например, гольмий феррамагнитен ниже - 852 С, антиферромагнитен с температуры - 252 до - 166 3 С и парамагнитен выше этой температуры. [11]
![]() |
Свойства нелегированных высоконикелевого и низконнкелевого пермаллоев. [12] |
По основным магнитным и электрическим свойствам пермаллои подразделяют на четыре группы. [13]
По своим магнитным и электрическим свойствам динамная сталь заметно уступает трансформаторной, но зато превосходит ее в отношении меньшей хрупкости, а также с точки зрения технологии изготовления. Производство динамной стали значительно проще, чем трансформаторной, и поэтому она дешевле последней. [14]
По этой концепции магнитные и электрические свойства органических полупроводников определяются энергией полярного возбуждения, а также концентрацией и природой локальных парамагнитных центров. [15]