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Materiali elettrici. Leghe utilizzate nei circuiti magnetici. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Leghe ad alta permeabilitàO permalloy, hanno una permeabilità magnetica 10-100 volte superiore a quella delle lamiere di acciaio elettrico. Queste leghe sono magnetizzate a saturazione in campi magnetici bassi a intensità da frazioni a diversi ampere per centimetro.

Come risultato della deformazione, le proprietà magnetiche di queste leghe possono deteriorarsi di dieci volte. Pertanto, i permalloy vengono solitamente forniti al cliente sotto forma di nastri subito dopo la laminazione a freddo. Dopo la fabbricazione delle parti, queste devono essere sottoposte a ricottura, a seguito della quale si possono ottenere le proprietà magnetiche richieste.

Materiali dei circuiti magnetici considerato in Tabella. 1.21.

Tabella 1.21. Materiali dei circuiti magnetici

Leghe utilizzate nei circuiti magnetici

Autore: Koryakin-Chernyak S.L.

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Trappola d'aria per insetti 01.05.2024

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Viene lanciata la più grande pistola laser a raggi X 31.08.2017

Il laser europeo a elettroni liberi a raggi X (XFEL), un nuovo laser a elettroni liberi a raggi X, inizierà a funzionare questo mese e, una volta portato a piena potenza, sarà in grado di fornire 27 impulsi al secondo, 200 volte di più laser più veloce laser a raggi X di oggi situato in California, USA.

Il laser XFEL non verrà utilizzato per colpire il nemico o per sparare a pericolosi asteroidi, sarà utilizzato esclusivamente per scopi scientifici come una telecamera a raggi X ad altissima velocità che fornisce la più alta risoluzione dell'immagine.

Il laser a raggi X XFEL da 1.5 miliardi di euro sarà il successore del laser FLASH situato in Germania. Il laser XFEL è un acceleratore lineare con 2.1 risonatori in un tubo di 768 chilometri, ciascuno con forme e parametri di campo magnetico unici. Gli elettroni che oscillano in questo campo al momento di cambiare la direzione del movimento emettono fotoni di luce, che vengono inviati al risonatore successivo. Passando attraverso una serie di risonatori, l'energia dei fotoni luminosi aumenta e la loro frequenza si sposta nella gamma dei raggi X.

Gli impulsi di raggi X ad alta energia e brevi del laser XFEL verranno utilizzati per acquisire immagini dettagliate di cellule viventi e delle loro molecole proteiche con risoluzione atomica. Inoltre, l'elevata velocità del laser XFEL consentirà di riprendere fenomeni e processi rapidi, come la formazione di legami chimici.

Attualmente esistono numerosi laser a raggi X nel mondo, ma nessuno di essi può competere con il laser XFEL. Ad esempio, un laser della Stanford University è in grado di generare 120 impulsi al secondo, mentre un laser simile in Giappone ha una velocità di 60 impulsi al secondo.

Presto saranno lanciati altri due laser a raggi X, uno in Svizzera e l'altro in Corea del Sud. Ma questi nuovi laser saranno anche inferiori sotto tutti gli aspetti al nuovo laser XFEL. Tuttavia, il laser a raggi X XFEL non è destinato a rimanere sul "piedistallo d'onore" per molto tempo. Sarà rimosso da lì da un nuovo laser presso lo SLAC National Linear Accelerator Laboratory della Stanford University, che pulsa a una velocità di un milione di volte al secondo e sarà operativo nel 2020.

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