Vloer 1-2, gebou 4, No.1628 Lizhengweg, Lingang New Zone, Sjanghai
Hallo daar! Al ooit met magnete gespeel? Hulle is regtig cool, reg? Jy kan dit op jou yskas sit of dit gebruik om papiere saam te knip. Maar weet jy wat hulle laat tik? So nou, kom ons gaan in die pret van magnete!
Magnetiese krag is die spesiale krag van magnete. Dit verduidelik hoekom magnete aan mekaar kan kleef of mekaar kan afstoot. Hierdie krag word geproduseer deur klein deeltjies bekend as elektrone wat in sekere materiale gevind kan word. Dit sluit in ferromagnetiese materiale soos yster, kobalt en nikkel. Hierdie soort materiale word ferromagnetiese materiale genoem omdat hulle in staat is om magnete te word. Hierdie rangskikking van elektrone skep wat na verwys word as 'n magnetiese veld wat die materiaal omring wanneer dit op 'n spesifieke manier geplaas word. Hierdie magnetiese veld is wat magnete so kragtig en lekker maak om mee te speel!
Magneet het twee kante waarna verwys word as pole. Die een kant is die noordpool, die ander kant die suidpool. Wanneer ons twee magnete naby bring - (albei met 'n N- en 'n S-pool) polariteit gebeur iets interessant! Toestelle met teenoorgestelde pole, soos 'n noordpool en 'n suidpool, trek mekaar aan. Dit word aantrekkingskrag genoem, en dit laat die magnete aan mekaar vasklou. Maar as jy probeer om twee van dieselfde pole bymekaar te bring, soos twee noordpole, stoot hulle mekaar af. Dit word afstoot genoem. Daarom kan magnete aan metaalgoed soos jou yskas of 'n skuifspeld vassit. Wat beteken magnete is oral in ons daaglikse lewens! Sê byvoorbeeld dat jy op 'n kompas afgekom het. 'n Kompas is 'n klein hulpmiddel wat 'n magneet gebruik om te ontdek watter kant oos is. Wel, dit is baie nuttig vir mense wat verken of selfs stap. Magnete word ook in motors en kragopwekkers gebruik, wat elektrisiteit opwek wat ons huise en baie van ons toestelle aandryf.
Leestyd: 4 minute Het jy geweet dat magnete sedert die antieke Grieke deur mense gebruik is om siektes te genees? Die antieke Grieke het duisende jare gelede magnete ontdek en 'n natuurlike magnetiese klip genaamd magnetiet gebruik. Hulle het geglo dit was 'n magiese klip! Maar mense het eers in die 1800's begin verstaan hoe magnete werk. In die 19de eeu is magnete strenger bestudeer en wetenskaplikes het begin om oor hulle en hul eienskappe te leer. Toe in die 1900's het wetenskaplikes sterker magnete uitgestryk. Vandag word hierdie kragtige magnete in baie belangrike masjiene gebruik, byvoorbeeld MRI-masjiene. MRI-masjiene laat dokters toe om die binnekant van jou liggaam te sien sonder om enige snye uit te voer. Hulle gebruik magnete om gedetailleerde prente te skep van wat binne-in jou gebeur, en dit kan baie nuttig wees vir dokters om te weet hoe om pasiënte te behandel.
Kobalt: Dit is 'n baie sterk materiaal wat baie magnetisme kan hou, maar daar is 'n bietjie duur wat een van die redes is waarom dit minder gereeld in alledaagse magnete gebruik word.
Neodymium: Dit is 'n nuwer generasie magnete en is uiters kragtig, meer as yster en kobalt. Neodymiummagnete kan in baie moderne toestelle gevind word - insluitend (maar nie beperk nie tot) oorfone en windturbines, wat bydra tot die opwekking van skoon energie.
Wetenskaplikes soek voortdurend maniere om nuwe tegnologie te ontwerp, en magnete is 'n groot deel daarvan. Een opwindende manier van navorsing is hoë-temperatuur supergeleiding. Dit dui daarop dat 'n materiaal elektrisiteit kan laat vloei sonder dat dit by 'n hoë temperatuur spandeer word. As wetenskaplikes kan leer om dit te doen, met magnete, kan dit ongelooflik wees! Stel jou voor hierdie baie vinnige treine wat oor 'n spoor sweef met behulp van magnete sodat hulle by hul bestemming kan kom - en nie die grond teen hoë spoed raak nie. Of oorweeg magnetiese skilde wat ruimteskepe teen ioniserende straling in die buitenste ruimte kan beskerm. En binnekort sal selfs ruimtereise verander met hierdie vooruitgang!
Magland Magnet-stelsel werkswinkel strek oor 40,000 vierkante meter toegerus as 300 stukke hoë-end vervaardigingstoerusting, sluit robotika sowel as outomatiese masjinerie in. fasiliteit laat presisie effektiewe vervaardigingsprosesse toe, waarborg uitstekende produkkwaliteit.
Magland Magnet-stelsel streng gehaltebeheer deur die hele produksieproses. sifting van grondstowwe deur finale produkinspeksie. produk is streng getoets, om seker te maak hulle voldoen aan tegniese goed omgewingsvereistes kliënte.
Magland plaas hoë waarde Magneetstelselinnovasie werk saam met akademiese navorsingsinstellings bly top tegnologiese vooruitgang veld magnetisme. verseker die nuutste magneetsamestellings wat ontwerp is om aan kliënte se behoeftes te voldoen.
Magland verskaf magneetstelseldienste gebaseer op magnetiese stroombaansimulasiesagteware. Magland-spesialisasie spesiaal ontwerpte magnetiese oplossings. produk ontwikkel geoptimaliseer voldoen aan spesifieke vereistes ons kliënte. ferm buigsame akkommodeer versoeke persoonlike. streef verskaf magnetiese samestellings presies lyn spesifikasies kliënt.
Kopiereg © 2024 Shanghai Magland Magnetics Co., Ltd