Все записи автора osdal

М а г н и т о т е р а п и я

Постоянные магниты применялись еще древними врачами.
О том, как лечиться при помощи магнитов, писали еще Аристотель (384-322 г. до н.э.) и Плиний Старший. Известный основоположник атомарной теории строения мира Диоскорит (1 ст. н.э.) советовал применять магниты при депрессиях и расстройствах сна.
Застывшая вулканическая лава, сохранившая природный магнетизм Земли, с успехом применялась для исцеления в древних культурах Египта, Греции, Индии и Китая.
Основоположник многих современных направлений в науке, Авиценна (989-1037) отмечал, что с помощью магнитов возможно излечивать болезни суставов и утверждал, что магнит освобождает тело человека от ядов.
Историки не могут прийти к общему мнению по вопросу о том, где магниты  использовались впервые — в медицине или навигации.
В одном древнем рукописном тексте говорилось: “Хранимый в деревянной камере, между горбами верблюда через пустыню путешествовал сосуд, в котором на поплавке, опущенном в воду, плавал небольшой намагниченный кусочек железа. Стенки сосуда были окрашены в четыре цвета. Красный обозначал юг, черный-север, зеленый-восток и белый цвет-запад».
В1600г. в Лондоне издается книга математика и успешного лондонского врача, лечившего саму королеву Елизавету I и короля Якова. «О магнитах, магнитных телах и большом магните –Земле». Ее автором является Вильям Гилберт (1544-1603) – знаменитый ученый рассказывает об различных способах использования магнитов. Именно ему принадлежит мысль о том, что Земля в является гигантским магнитом. Работы Гилберта способствовали  разработке метода лечения магнитом ущемленной грыжи.
В 1777 г. Французский аббат Ленобл на собрании Королевского медицинского общества доложил о своей двадцатилетней практике применения магнитов.
К середине XVIII века в Европе  распространились более сильные постоянные магниты из углеродистой стали, что усилило заинтересованность в использовании магнентизма в медицине. Эти магниты изучались иезуитским священником Максимилианом Хеллом. Он пытался лечить пациентов при помощи стальных магнитов, которым придавалась форма, соответствующая участкам организма, нуждающимся в лечении. Им было  подробно описано множество случаев успешного лечения.
Работа Хелла с магнитами сильно повлияла на его коллегу Франца Антона Месмера. Он успешно лечил многие заболевания в Вене и Париже. «Королевское медицинское общество» исследовало возможность применения магнитов в медицине. Оказалось, что магниты могут использоваться при лечении нервных заболеваний, судорог и болей. Пациентам рекомендовались магнитные браслеты, амулеты, пояса.
Магнетизм очаровал также Самуэля Ганемана – основателя гомеопатической медицины. При лечении гомеопатическими препаратами он также применял магниты.
К началу двадцатого столетия медицинские учебники посвящали целые главы использованию магнетизма  и электрического поля лечения неврологических заболеваний и психических расстройств. Электромагнитная терапия применялась для лечения анемии, конвульсий, истерии, бессоннице, мигрени, невролгии, артрита, повышенной утомляемости и болей любого характера.
Сейчас в медицинскую практику возвращаются некоторые старые чудодейственные лекарственные средства и открываются различные формы целительства. Начинается новая технологическая разработка магнитотерапии.
При помощи наших сверхмощных неодимовых магнитов, вы также можете получить положительные результаты по своему здоровью.

Что такое постоянный магнит?

S-magnitomЭто определение взято из википедии:

Постоянные магниты, изготовленные из магнетита, применялись в медицине с древнейших времен. Царица Египта Клеопатра носила магнитный амулет. В древнем Китае в «Императорской книге по внутренней медицине» затрагивался вопрос применения магнитных камней для коррекции в теле энергии Ци — «живой силы». В более поздние времена об благотворном влиянии магнитов высказывались великие врачи и философы: Аристотель, Авиценна, Гиппократ. В средние века придворный врач Гилберт, опубликовавший сочинение «О магните», лечил от артрита королеву Елизавету I при помощи постоянного магнита. Русский врач Боткин прибегал к методаммагнитотерапии.

Первым искусственным магнитным материалом стала углеродистая сталь, закалённая на структуру мартенсита и содержащая около 1,2—1,5 % углерода. Магнитные свойства такой стали чувствительны к механическим и температурным воздействиям. В ходе эксплуатации постоянных магнитов на её основе наблюдалось явление «старения» магнитных свойств стали.

Легирование такой стали вольфрамом и хромом до 3 %, а позднее кобальтом до 6 % совместно с хромом до 6 % позволило доктору Хонда из Тохокского университета создать новый тип стали — КS — с высокой намагниченностью и значительной коэрцитивной силой. Для получения высоких магнитных свойств сталь подвергалась определённой термической обработке. Высокая остаточная индукция у магнитов из сталей KS достигалась уменьшением размагничивающего фактора. Для этого часто магниты выпускались удлинённой, подковообразной формы.

Исследования магнитных свойств сплавов показали, что они в первую очередь зависят от микроструктуры материала. В 1930 году был достигнут качественный скачок в получении новой микроструктуры твердеющих сплавов, и в 1932 году за счёт легирования стали KS никелем, алюминием и медью доктор Т. Мискима получил сталь МК.

Это значительный шаг в разработке ряда сплавов, получивших позднее общее название Альнико (по российским стандартам ЮНДК). Сплавы системы ЮНДК при обычном литье обладают изотропией, что позволяет намагничивать их многополюсно, но уровень магнитных свойств не был удовлетворительным. Для повышения индукции насыщения сплав подвергали направленной кристаллизации. Дальнейшее повышение магнитных свойств достигалось применением термомагнитной обработки.

Существенный прорыв в этой области произвели в 1930-х годах японские ученые, доктор Ёгоро Като и доктор Такэси Такэи из Токийского технологического института. Замещение в составе магнетита части оксида двухвалентного железа на оксид кобальта при синтезе феррита по керамической технологии привела к созданию твёрдого раствора кобальтого и железного ферритов. Коэрцитивная сила данного типа феррита достигла 48–72 кА/м (600—900 Э). В Японии коммерческие ферритовые магниты появились приблизительно в 1955 году, в России — в середине 1960-х. Бариевые ферриты постепенно модифицировались в стронциевые, так как последние оказались более технологичными (не требовали очень точной регулировки температуры спекания и экологически были более безопасными). В составе ферритовых магнитов содержится 85–90 % оксида железа, который является отходом металлургической отрасли (с установки регенерации травильных хлоридных растворов Рутнера), что значительно удешевило производство.

Следующий значительный технологический прорыв произошел в лаборатории U.S. Air Force Material Research, где было найдено интерметаллическое соединение самария с кобальтом (SmCo5) с большой константой магнитокристаллической анизотропии. Постоянный магнит, изготовленный из такого материала, позволил достигнуть свойств (ВН)макс = 16–24 МГсЭ, а на соединении Sm2Co17 — 32 МГсЭ, коэрцитивная сила была повышена до 560—1000 кА/м. Магниты из SmCo производятся промышленностью с 1980-х годов. В это же время было обнаружено соединение Nd2Fe14B. Магниты из этого материала появились и в Японии, и в США одновременно в середине 1980-х годов, но технология их производства разнилась. В Японии производство организовывалось по типу магнитов SmCo: производство порошка из литого сплава, затем прессование в магнитном поле и спекание. В США был принятmeltspinning process: сначала производится аморфный сплав, затем он измельчается и изготавливается композиционный материал. Магнитный порошок связывается резиной, винилом, нейлоном или другими пластиками в композиционную массу, которую прессуют (инжектируют) или каландруют в изделия. Магниты из композиционного материала имеют сравнительно со спечёнными несколько более низкие свойства, но не требуют гальванических покрытий, легко обрабатываются механически, зачастую имеют красивый внешний вид окрашенный в различные цвета. Магниты из Nd2Fe14B появились на рынке постоянных магнитов в 1990-х годах и очень быстро достигли на спечённых образцах энергии в 50 МгсЭ (400 кДж/м3). Этот материал быстро вытеснил другие, в первую очередь — в миниатюрной электронике.

Свойства магнита

Свойства магнита определяются характеристиками размагничивающего участка петли магнитного гистерезиса материала магнита: чем выше остаточная индукция Br и коэрцитивная сила Hc, тем выше намагниченность и стабильность магнита.

Индукция постоянного магнита Bd не может превышать Br: равенство Bd = Br возможно лишь в том случае, если магнит представляет собой замкнутый магнитопровод, то есть не имеет воздушного промежутка, однако постоянные магниты, как правило, используются для создания магнитного поля в воздушном (или заполненном другой средой) зазоре, в этом случае Bd < Br, величина разности зависит от формы магнита и свойств среды.

Производство

Для производства постоянных магнитов обычно используются следующие материалы:[1]

  • Бариевые и стронциевые магнитотвердые ферриты

Имеют состав Ba/SrO·6 Fe2O3 и характеризуются высокой устойчивостью к размагничиванию в сочетании с хорошей коррозионной стойкостью. Несмотря на низкие по сравнению с другими классами магнитные параметры и высокую хрупкость, благодаря низкой стоимости магнитотвердые ферриты наиболее широко применяются в промышленности.

  • Магниты NdFeB (неодим-железо-бор)

Редкоземельные магниты, изготавливаемые прессованием или литьем из интерметаллида Nd2Fe14B. Преимуществами этого класса магнитов являются высокие магнитные свойства (Br, Hc и (BH)max), а также невысокая стоимость. В связи со слабой коррозионной устойчивостью обычно покрываются медью, никелем или цинком.

  • Редкоземельные магниты SmCo (Самарий-Кобальт)

Изготавливаются методом порошковой металлургии из композиционного сплава SmCo5/Sm2Co17 и характеризуются высокими магнитными свойствами, отличной коррозионной устойчивостью и хорошей стабильностью параметров при температурах до 350 °C, что обеспечивает им преимущества на высоких температурах перед магнитами NdFeB

  • Магниты Альнико (российское название ЮНДК)

Изготавливаются основе сплава Al-Ni-Co-Fe. К их преимуществам можно отнести высокую температурную стабильность в интервале температур до 550 °C, высокую временну́ю стабильность параметров в сочетании с большой величиной коэрцитивной силы, хорошую коррозионную устойчивость. Важным фактором в пользу их выбора может являться значительно меньшая стоимость по сравнению с магнитами из Sm-Co.

  • Полимерные постоянные магниты (магнитопласты)

Изготавливаются из смеси магнитного порошка и связующей полимерной компоненты (например резины). Достоинством магнитопластов является возможность получения сложных форм изделий с высокой точностью размеров, а также высокая коррозионная устойчивость в сочетании с большой величиной удельного сопротивления и малым весом.

Для применений при обычных температурах самые сильные постоянные магниты делаются из сплавов, содержащих неодим. Они используются в таких областях, как магнитно-резонансная томография, сервоприводы жёстких дисков и создание высококачественных динамиков, а также ведущей части двигателей авиамоделей.

Постоянные магниты на уроках физики обычно демонстрируются в виде подковы, полюса которой окрашены в синий и красный цвет.

Отдельные шарики и цилиндры с сильными магнитными свойствами используются в качестве хай-тек украшений/игрушек — они без дополнительных креплений собираются в цепочки, которые можно носить как браслет. Также в продаже есть конструкторы, состоящие из набора цилиндрических магнитных палочек и стальных шариков. Из них можно собирать множество конструкций, в основном фермового типа.

Кроме того, существуют гибкие плоские магниты на полимерной основе с магнитными добавками, которые используются например, для изготовления декоративных магнитов на холодильники, оформительских и прочих работ. Выпускаются в виде лент и листов, обычно с нанесённым клеевым слоем и плёнкой, его защищающей. Магнитное поле у такого плоского магнита полосатое — с шагом около двух миллиметров по всей поверхности чередуются положительные и отрицательные полюса/ВЫБРАТЬ НЕОДИМОВЫЕ МАГНИТЫ >>

Остановка однофазного счетчика электроэнергии без магнита ↓

Данные электронные устройства воздействуют не только на
крыс и мышей. Сложно вообразить как он это делает не хитрый электронный прибор, но факт остаеся фактом — счетчик стоит.
Однофазный Nik2102 02 м1, а так же не менее серьезных моделей Энергомера 6807 Бк, Меркурий 201, с наклейками и нутринней защитой от сильных магнитных волн или  трехфазного, многотарифного счетчика электроэнергии Меркурий-230, Энергомера ЦЭ 6803В
, Ник-2301,2303, Елвін,Меридиан и другие модели. Читать далее про устр…

<< Найти свой однофазный счетчик ~220В

<< Трехфазный счетчик ~220/380В

Смотреть >> электронные устройства на счетчиках электроэнергии >>

Видео остановка газового счетчика

Очень экономный и правильный счетчик СамГАЗ, создан для коммерческого измерения газа в системах газоснабжения. Здесь показана остановка  газового счетчика магнитом, данном случае САМГАЗ RS2001 G4. Для того чтобы выяснить, как данный счетчик реагирует на магнитное поле, надо поднести к нему магнит, если механизм учета остановился, значит счетчик останавливается магнитом. Этот счетчик считается антимагнитным и сертифицирован на территории Украины. Он хорошо пользуется популярностью в газовых компаниях, но существуют и много других приборов учета расхода газа >> ПЕРЕЙТИ К ВЫБОРУ ДРУГИХ ПРАВИЛЬНЫХ СЧЕТЧИКОВ >>

Остановка электронного счетчика электроэнергии без механического вмешательства

Если бы вас спросили:
— Можно ли остановить электронный счетчик, у которого нет движущихся частей, не разбирая его? Скорее всего большинство людей ответило нет.

Но не решаемых задач не бывает. Особенно для наших людей, Читать далее Остановка электронного счетчика электроэнергии без механического вмешательства

Смотреть видео остановки электронного счетчика Ник 2102 02

Как видно, на видео все просто и понятно, особенно для тех кто учил в школе физику и знаком с свойствами магнитного поля, а кому не понятно, может просто купить неодимовый магнит и увидеть как он останавливает счетчик электроэнергии НИК 2102-02. Сам счетчик и пломбы при это ни сколько не страдают. При использовании магнита на счетчиках, может оставаться остаточная намагниченность которая снимается с помощью демагнитизатора (размагничивателя)

ПРИБОР УОС ДЛЯ ОСТАНОВКИ СЧЁТЧИКА БЕЗ МАГНИТА >>

ВЫБРАТЬ МАГНИТ НА СЧЕТЧИК >>

Видео остановка магнитом счетчика воды

Остановка счетчика воды КВ-1,5

ЗАКАЗАТЬ МАГНИТ ПО ТЕЛЕФОНУ >>
Счетчик может не сразу остановится, придется немного повозится, можно экспериментировать прикладывая магнит в разные места вокруг счетчика. Конечно останавливаются не все виды счетчиков, но такие как Метрон, Кв-1,5, Бетар — Восток, СИЧ-15, СГВ-15, Minol, ТАКТ, Гидротек (Hidroteh), ВСКМ, GROSS, Novator ЛК-15 и т.д. к вашим услугам. Супер мощный магнит способен остановить и другие счетчики для воды, газа и электроэнергии.

<< ПЕРЕЙТИ В ГАЛЕРЕЮ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ