Магнитные рекорды

Jul 22, 2017 22:14


Сегодня поговорим о рекордных магнитах и немного о том, зачем они нужны.

Read more... )

магниты, сверхпроводник

Leave a comment

Comments 70

za_neptunie July 23 2017, 12:15:32 UTC
Спасибо. Интересный обзор. Думал раньше, что самые мощные магниты существуют для МРТ, так как раньше попадалась новость.
https://hi-news.ru/technology/samyj-moshhnyj-tomograf-budet-gotov-v-2015-godu.html
А оказывается это не предел.

Картинка с подписью Довольно оригинальным применением силы неодимовых магнитов является 19 кВт электродвигатель, крутящий насосы окислителя и горючего на новом ракетном двигателе "Резерфорд" компании Rocket lab. не показывается. Видимо ресурс недоступен, поэтому я предпочитаю их загружать в блог (там они не пропадут, единственное что анимации в ЖЖ нельзя загружать).

Reply

tnenergy July 23 2017, 19:12:47 UTC
Аппарат, кстати, впечатляющий, еще более удивительно, что 11,7 Тл разработчики достигли на NbTi сверхпроводнике захоложенном до 1,8К.

http://sci-hub.cc/10.1109/TASC.2016.2627501

Reply


cr_it July 23 2017, 13:39:19 UTC
Интересно, спасибо!
А есть ли какой-то теоретический (ну, или объективный практический) предел для постоянных магнитов?

Reply

tnenergy July 23 2017, 19:16:50 UTC
Наверное есть, но про постоянные магниты я ничего не знаю.

Reply

ext_3606795 July 23 2017, 23:03:06 UTC
Смеха ради можно сделать верхнюю оценку, выше которой точно поле не получить: посчитать суммарный магнитный момент орбитального движения электронов, собственного магнитного момента электронов и магнитный момент ядра. Я даже попробовал так сделать для железа, и для кубика со стороной в 1 см получил магнитный момент 58 Дж/Тл. Вот только как его в поле на поверхности магнита конвертировать пока не придумал. Однако, если такой магнит поместить в поле 1 Тл, то для того, чтобы ориентировать его против поля потребуется момент около 18,6 Н*м. Если мои расчеты хоть немного верны.

Reply


korzhimanov July 24 2017, 09:25:21 UTC
Спасибо за ликбез!

Только небольшая поправка:
> Сам сфокусированный лазерный импульс от петаваттного лазера имеет переменное магнитное поле такой же амплитуды.

На самом деле, в максимально сфокусированном петаваттном лазере переменное поле достигает величины 10 гигагаусс или 1 мегатесла.

И уже предложены схемы, как перевести это в квазистационарные гигагауссные поля, например: https://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.91.043107

Более того, у нас скоро должна выйти статья, где мы по косвенным признакам можем утверждать, что мы получили такие поля в эксперименте.

Reply

tnenergy July 24 2017, 14:55:28 UTC
Ага, круто. Мегатесла уже затыкает большинство нейтронных звёзд за пояс! :)

Reply


foxhound_lj July 24 2017, 12:39:31 UTC
>При этом рекордное поле достигается в объеме диаметром всего 32 мм и длинной около 70 мм.

А если туда палец сунуть?

Reply

tnenergy July 24 2017, 14:57:11 UTC
При движении будет ощущаться за счёт диамагнитной составляющей тканей и взаимодействия с текущей кровью.

Reply


alexanderr July 24 2017, 12:45:27 UTC
а разве магнитное поле не разрушает сверхпроводимость?

Reply

tnenergy July 24 2017, 14:59:43 UTC
Есть критические пары значений поле-плотность тока, которые разрушают, график есть в статье. Для YBCO Крит поле при нулевом токе чуть ли не 100 Тл.

Reply


Leave a comment

Up