磁性流體

 

 

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磁性流體介紹

 

將高濃度帶磁性奈米超微粒鐵磁粉末(nano-powder 一般為Fe4O3 3nm~15nm)予以具強化表面且具化學吸著之界面活化劑處理後,而平均分散於水或有機液體中此泥膠狀磁液不會因重力而沈澱,也不會因磁場靠近而凝聚或濃厚不均勻。

 

 

 

 

磁性流體之由來

 

1960年美國NASA發展太空計劃時被開發出來,主要是用於燃料傳送及太空衣上,因在無重力下無法輸送燃料。

 

 

磁性流體之驅動原理

 

 

各微粒子是以單磁壓構造可視為是一個一個之磁石。在熱能之攪亂下各粒子之磁化方向是Random(無固定),此時若無磁場介入,則未顯示出磁性,但若有磁場介入,各粒子之磁化方向趨向一致,會顯示出磁性,其體積壓力會朝向磁場強之方向移動,且在磁場中磁性粒子之回轉運動受磁力壓抑,因之會成為在流動時之剪斷速度之阻力,磁流體之黏度看起來會較大,較大之原因與粒子之回轉布朗運動之緩和時間及磁化之緩和時間有關。

磁化之緩和過程受粒子之回轉運動及粒子內之磁矩(Moment)回轉影響;前者受粒子間之磁力束(Cluster)形成之大小而定,後者則依粒徑大小而定。

 

 

 

磁性流體的密封

 

 

主要使用於半導體製造設備濺鍍設備分析儀器精密儀器無塵室用機械手臂等之真空回轉運動之傳達。要耐真空的話,軸之突起牙須採多牙式,因在技術上一個牙無法耐1氣壓(100KPA)之耐壓。當壓力大於一個牙之耐壓時,液體之O-Ring會暫時被破壞,而傳達至各牙,但因是液體故會自己修復,壓力會平均分壓之各牙而達到平衡。理論上不管壓力多大都可製作,但因軸須很長及成本考量,實際上使用多以1MPa為最大極限。

 

 

 

常見型式

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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