Какой материал подходит для магнитного экранирования? Ответ: Материалы с высокой магнитной восприимчивостью.
Почему материалы с высокой магнитной восприимчивостью могут быть магнитно изолированы? Давайте сначала объясним более распространенный вопрос: какие материалы являются магнитопроводящими?
Любая среда реагирует на внешнее магнитное поле. Некоторые материалы обладают более слабым откликом, который мы называем слабым магнетизмом, например: парамагнетики, антиферромагнетики; Магнитный (отрицательная магнитная восприимчивость). Хорошо известные железо, кобальт, никель и т. д. являются сильными магнитными веществами, которые сильно реагируют на магнитные поля и могут притягиваться магнитами. Конечно, у вакуума есть и магнитная восприимчивость, имеющая особое название: вакуумная магнитная восприимчивость.
Мы можем думать о магнитном поле как о состоящем из отдельных силовых линий. Магнитные силовые линии подобны веществам с высокой магнитной восприимчивостью, и, столкнувшись с ними, сразу же уйдут в них. Такого рода близость уменьшается с уменьшением магнитной восприимчивости. С другой стороны, количество магнитных силовых линий, которые могут быть размещены на единицу объема каждого вещества, также ограничено, а количество магнитных силовых линий, которые могут быть размещены в материале с высоким содержанием Ms на единицу объема, больше, и число количество магнитных силовых линий, которые могут быть учтены при уменьшении Ms, также меньше.
Поэтому для некоторых материалов на основе железа с высокой магнитной восприимчивостью и высокой намагниченностью насыщения линии магнитного поля очень благоприятны. Когда магнитная силовая линия сталкивается с этим типом материала в процессе проводимости, она сразу же просверливает его, и из-за высокой намагниченности насыщения материал может вместить множество магнитных силовых линий. Этот вид материала очень хорошо проводит магнетизм. Этот тип материала также может быть магнитно изолирован, поскольку силовые линии магнитного поля ушли внутрь этого материала и не желают переходить в другие места, поэтому они также магнитно изолированы. В лаборатории используется мю-металл, обладающий высокой магнитной проницаемостью. Мю-металл дороже и может быть заменен другими материалами, например, металлами с сильным ферромагнетизмом.
В настоящее время для экранирования магнитного поля обычно используются обычные железные пластины. Магнитное экранирование требует материалов с высокой магнитной проницаемостью. Материалом, отвечающим этому требованию, является железо-никелевый сплав, обладающий высокой магнитной проницаемостью. Обратите внимание, что между железной пластиной и магнитом должен быть воздушный зазор, и для поддержки воздушный зазор можно заполнить любым материалом, не обладающим магнитной проницаемостью. Для более крупных магнитов трудно удовлетворить требованиям полной защиты с помощью только одного слоя экранирующего материала. В настоящее время одним из методов является увеличение толщины железной пластины, но более эффективным методом является использование комбинированной защиты. В другом щите между ними имеется некий воздушный зазор. Эффект экранирования комбинированного экрана намного лучше, чем у одиночного экрана, поэтому комбинированный экран может ослаблять магнитное поле до очень низкого уровня.
