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普通碳鋼居里溫度多少度

發布時間: 2022-06-28 21:23:38

㈠ 普通碳鋼管到底在什麼溫度下失磁

鐵的居里點是769℃,超過了這個溫度,材料原有的磁性就會因磁疇重新雜亂無序地排列而急劇下降基本消失(但是如果處於強磁場中那另當別論),如果是碳鋼,應該和純鐵差不多,如果加入其它金屬成分成為合金鋼,那就很難說了。

㈡ 350°居里溫度是多少

居里溫度是指材料可以在鐵磁體和順磁體之間改變的溫度,即鐵磁體從鐵磁相轉變成順磁相的相變溫度。也可以說是發生二級相變的轉變溫度。低於居里點溫度時該物質成為鐵磁體,此時和材料有關的磁場很難改變。當溫度高於居里點溫度時,該物質成為順磁體,磁體的磁場很容易隨周圍磁場的改變而改變。這時的磁敏感度約為10的負6次方。

㈢ 鐵的居里溫度是多少攝氏度

1043K,也就是770℃

㈣ 高碳鋼可以被磁鐵吸住嗎

高碳鋼可以被磁鐵吸住。
到目前為止,僅有四種金屬元素在室溫以上是鐵磁性的,即鐵,鈷,鎳和釓,極低低溫下有五種元素是鐵磁性的,即鋱、鏑、鈥、鉺和銩。以及面心立方的鐠、面心立方的釹。居里溫度分別為:鐵768℃,鈷1070℃,鎳376℃,釓20℃
高碳鋼(High Carbon Steel)常稱工具鋼 , 含碳量從0.60%至1.70%, 可以淬火和回火。錘, 撬棍等由含碳量0.75%的鋼製造; 切削工具如鑽頭, 絲攻, 鉸刀等由含碳量0.90% 至1.00% 的鋼製造。高碳鋼在經適當熱處理或冷拔硬化後,具有高的強度和硬度、高的彈性極限和疲勞極限(尤其是缺口疲勞極限),切削性能尚可,但焊接性能和冷塑性變形能力差。由於含碳量高,水淬時容易產生裂紋,所以多採用雙液淬火(水淬+油冷),小截面零件多採用油淬。這類鋼一般在淬火後經中溫回火或正火或在表面淬火狀態下使用。主要用於製造彈簧和耐磨零件。 碳素工具鋼是基本上不加入合金化元素的高碳鋼,也是工具鋼中成本較低、冷熱加工性良好、使用范圍較廣的鋼種。其碳含量在0.65一1.35%,是專門用於製作工具的鋼。高碳鋼密度7.81g/cm³。可用於漁具的生產。

㈤ 各種金屬Tc的溫度

居里溫度和結晶溫度都叫Tc哎。金屬的話,是居里溫度吧?

納米晶材料的居里溫度達570℃,鐵氧體的居里溫度僅180~200℃。純鐵的居里點為1043K。

冷變形金屬開始進行再結晶的最低溫度稱為再結晶溫度。這個的簡稱不知道是不是Tc。

㈥ 居里溫度是多少攝氏度

居里溫度
對於所有的磁性材料來說,並不是在任何溫度下都具有磁性。一般地,磁性材料具有一個臨界溫度Tc,在這個溫度以上,由於高溫下原子的劇烈熱運動,原子磁矩的排列是混亂無序的。在此溫度以下,原子磁矩排列整齊,產生自發磁化,物體變成鐵磁性的。
利用這個特點,人們開發出了很多控制元件。例如,我們使用的電飯鍋就利用了磁性材料的居里點的特性。在電飯鍋的底部中央裝了一塊磁鐵和一塊居里點為105度的磁性材料。當鍋里的水分幹了以後,食品的溫度將從100度上升。當溫度到達大約105度時,由於被磁鐵吸住的磁性材料的磁性消失,磁鐵就對它失去了吸力,這時磁鐵和磁性材料之間的彈簧就會把它們分開,同時帶動電源開關被斷開,停止加熱。

居里溫度是指材料可以在鐵磁體和順磁體之間改變的溫度。低於居里溫度時該物質成為鐵磁體,此時和材料有關的磁場很難改變。當溫度高於居里溫度時,該物質成為順磁體,磁體的磁場很容易隨周圍磁場的改變而改變。這時的磁敏感度約為10的負6次方。

㈦ 居里點溫度是什麼

居里點或居里溫度是指材料可以在鐵磁體和順磁體之間改變的溫度。低於居里點溫度時該物質成為鐵磁體,此時和材料有關的磁場很難改變。當溫度高於居里點溫度時,該物質成為順磁體,磁體的磁場很容易隨周圍磁場的改變而改變。這時的磁敏感度約為10的負6次方。

㈧ 熱處理 AC1 AC3 溫度是多少,是固定值嗎~~~

不是固定溫度,Ac1、Ac3、Ac4和Accm隨加熱速度而定,加熱越快,其越高;Ar1、Ar3、Ar4和Arcm則隨冷卻速度的加快而降低,當冷卻速度超過一定值(臨界冷卻速度)時,它們將完全消失。一般情況下,Ac1>A1>Ar1,Ac3>A3>Ar3,Ac4>A4>Ar4,Accm>Acm>Arcm。附各溫度解釋
(1)A0(230°C水平線)滲碳體的磁性轉變溫度
(2)Ac1 鋼加熱時,開始形成奧氏體的溫度。(碳含量0.77%-2.11%)
(3)A2(770°C水平線)鐵素體的磁性轉變溫度
(4)Ac3 亞共析鋼加熱時,所有鐵素體都轉變為奧氏體的溫度。(碳含量0.0218%-0.77%)
(5)Ac4 低碳亞共析鋼加熱時,奧氏體開始轉變為δ相的溫度。
(6)Accm 過共析鋼加熱時,所有滲碳體和碳化物完全融入奧氏體的溫度。
(7)Arl 鋼高溫奧氏體化後冷卻時,奧氏體分解為鐵素體和珠光體的溫度。
(8)Ar3 亞共析鋼高溫奧氏體化後冷卻時,鐵素體開始析出的溫度。
(9)Ar4 鋼在高溫形成的δ相在冷卻時,開始轉變為奧氏體的溫度。
(10)Arcm 過共析鋼高溫完全奧氏體化後冷卻時,滲碳體或碳化物開始析出的溫度。
(11)A1也寫做Ae1,是在平衡狀態下,奧氏體、鐵素體、滲碳體或碳化物共存的溫度,也就是一般所說的下臨界點。
(12)A3 也寫做Ae3,是亞共析鋼在平衡狀態下,奧氏體和鐵素體共存的最高溫度,也就是說亞共析鋼的上臨界點。
(13)A4 也寫做Ae4,是在平衡狀態下,δ相和奧氏體共存的最低溫度。
(14)Acm 也寫做Aecm,是過共析鋼在平衡狀態下,奧氏體和滲碳體或碳化物共存的最高溫度,也就是過共析鋼的上臨界點。
(15)Mb 馬氏體爆發形成溫度,以Mb表示(Mb≤ Ms)。當奧氏體過冷至Ms點以下時,瞬間爆發式形成大量馬氏體,並伴有響聲,同時釋放相變潛熱,使溫度回升。
(16)Md 馬氏體機械強化穩定化臨界溫度。
(17)MF 馬氏體相變強化臨界溫度。
(18)Mf 有的文獻以Mf表示奧氏體轉變為馬氏體的終了溫度。
(19)MG 奧氏體發生熱穩定化的一個臨界溫度。
(20)Ms 鋼奧氏體化後冷卻時,其中奧氏體開始轉變為馬氏體的溫度,符號中的「S」是「始」字漢語拼音第一個字母,也就是俄文書籍中的MH和英文書籍中的Ms。
(21)MZ 奧氏體轉變為馬氏體的終了溫度,符號中的「Z」是「終」字的漢語拼音第一個字母,也就是俄文書籍中的MK和英文書籍中的Mf。

㈨ 哪種溫度被稱為居里溫度

鋼鐵廠里的起重機械特別多,電磁起重機把成噸的生鐵原料吊起,運到煉鋼爐上面,切斷電源後,電磁鐵的磁性消失,原料就嘩啦嘩啦落進煉鋼爐。煉鋼工人把鋼液倒進鋼包,再通過行車把鋼包運到澆鋼的車間。工人把鋼水注入鋼錠模子,待鋼水凝固後拆去鋼模就得到成品——鋼錠,這時行車又過來把鋼錠運走,以便空出地方迎接下一批新鋼錠的到來。

鋼錠行車的運輸效率不及電磁起重機,那麼,能不能設計一個大功率的牽引電磁鐵,讓鋼錠像生鐵那樣吸起來有多方便!可是,這個良好的願望是不能實現的。問題出在鋼錠本身的特性上。鋼和鐵都是典型的鐵磁性物質,鐵磁質是由許多體積極小的磁疇組成的。磁疇本身具有磁性,通常情況下各磁疇的排列方向沒有一定規律,因此,鐵磁質本身不顯磁性。如果將鐵磁質置於外磁場中,磁疇的大小、方向都發生變化。大多數磁疇按外磁場方向整齊排列,於是鐵磁質被磁化,這就是電磁鐵能「吸鐵」的道理。

當鐵磁質的溫度升高時,內部分子熱運動會影響磁疇的排列,以致磁性減弱;當達到某一溫度時,鐵磁質將完全失去磁化性質。這個溫度我們稱為居里溫度(即失去鐵磁性的溫度,也稱居里點)。經過測定,鐵的居里溫度是769℃。可想而知,鋼錠的溫度高達1400℃,稍事冷卻後短時間內也有上千度的高溫,電磁鐵也就無用武之地,不可能吸起鋼錠了。

㈩ 普碳鋼燒到多少溫度磁性消失

回答即可得2分,回答被採納則獲得懸賞分以及獎勵20分把鋼加熱到奧氏體時,也就是臨界溫度以上,磁性就消失了。根據含碳量的不同,在700~900度左右

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