磁流体又称磁性液体、铁磁流体或磁液,是一种新型的
功能材料,它既具有液体的流动性又具有固体
磁性材料的磁性。是由直径为纳米量级(10纳米以下)的磁性固体颗粒、基载液(也叫媒体)以及界面
活性剂三者混合而成的一种稳定的胶状液体。该流体在静态时无磁性吸引力,当外加磁场作用时,才表现出磁性。用纳米金属及
合金粉末生产的磁流体性能优异,可广泛应用于各种苛刻条件的
磁性流体密封、减震、医疗器械、声音调节、光显示、
磁流体选矿等领域。
基本介绍
磁流体作为一种特殊的
功能材料,是把纳米
数量级(10纳米左右)的磁性粒子包裹一层
长链的
表面活性剂,均匀的分散在基液中形成的一种均匀稳定的
胶体溶液。磁流体由纳米磁性颗粒、基液和表面活性剂组成。一般常用的有Fe、Ni、Co等作为磁性颗粒,以水、
有机溶剂、油等作为基液,以
油酸等作为活性剂防止团聚。由于磁流体具有液体的流动性和固体的磁性,使得磁流体呈现出许多特殊的磁、光、电现象,如
法拉第效应、
双折射效应和线
二向色性等。这些性质在
光调制、
光开关、
光隔离器和传感器等领域有着重要的应用前景。
磁流体在磁场的作用下形成丰富的
微观结构,这些微观结构对光产生不同的影响,能在很大的程度上改变光的
透射率和
折射率、产生大的
法拉第旋转、磁二向
色散性、
克尔效应等。磁流体的这种在磁场中的特性可以用在磁光开关、
磁光隔离器、
磁光调制器、粗
波分复用器等。
磁流体力学是结合经典流体力学和
电动力学的方法,研究导电流体和磁场相互作用的学科,它包括
磁流体静力学和
磁流体动力学两个分支。
磁流体静力学研究导电流体在
磁场力作用于静平衡的问题;磁流体
动力学研究导电流体与磁场相互作用的动力学或运动规律。磁流体力学通常指磁流体动力学,而磁流体静力学被看作磁流体动力学的特殊情形。
导电流体有
等离子体和
液态金属等。等离子体是
电中性电离气体,含有足够多的自由
带电粒子,所以它的动力学行为受
电磁力支配。宇宙中的物质几乎全都是等离子体,但对地球来说,除大气上层的
电离层和
辐射带是等离子体外,地球表面附近(除闪电和极光外)一般不存在自然等离子体,但可通过
气体放电、燃烧、电磁
激波管、
相对论电子束和激光等方法产生人工等离子体。
能应用磁流体力学处理的
等离子体温度范围颇宽,从
磁流体发电的几千度到
受控热核反应的几亿度量级(还没有包括固体等离子体)。因此,
磁流体力学同物理学的许多分支以及核能、化学、冶金、航天等
技术科学都有联系。
发展简史
1832年
法拉第首次提出有关磁流体力学问题。他根据海水切割地球磁场产生
电动势的想法,测量
泰晤士河两岸间的
电位差,希望测出流速,但因河水电阻大、地球磁场弱和
测量技术差,未达到目的。1937年哈特曼根据法拉第的想法,对
水银在磁场中的流动进行了
定量实验,并成功地提出粘性不可压缩磁流体力学流动(即
哈特曼流动)的理论计算方法。
1940~1948年
阿尔文提出带电单粒子在磁场中运动轨道的“引导中心”理论、
磁冻结定理、
磁流体动力学波(即
阿尔文波)和
太阳黑子理论,1949年他在《宇宙动力学》一书中集中讨论了他的主要工作,推动了
磁流体力学的发展。1950年伦德奎斯特首次探讨了利用磁场来保存
等离子体的所谓磁约束问题,即
磁流体静力学问题。
受控热核反应中的磁约束,就是利用这个原理来约束温度高达一亿度量级的等离子体。
然而,
磁约束不易稳定,所以研究
磁流体力学稳定性成为极重要的问题。1951年,伦德奎斯特给出一个
稳定性判据,这个课题的研究仍很活跃。
制备方法
磁流体制备方法主要有
研磨法,解胶法,
热分解法,放电法等。
(1)碾磨法。即把
磁性材料和活性剂、
载液一起碾磨成极细的颗粒,然后用
离心法或磁分离法将大颗粒分离出来,从而得到所需的磁流体。这种方法是最直接的方法,但很难得到300nm以下直径的磁流体颗粒。
(2)解胶法。是
铁盐或
亚铁盐在化学作用下产生
Fe3O4或γ-
Fe2O3,然后加
分散剂和载体,并加以搅拌,使其磁性颗粒吸附其中,最后加热后将胶体和溶液分开,得到磁流体。这种方法可得到较小颗粒的磁流体,且成本不高,但只使用于非水系载体的磁流体的制作。
(3)热分解法。是将
磁性材料的原料溶入
有机溶剂,然后加热分解出游离金属,再在溶液中加入分散剂后分离,溶入载体就得到磁流体。
(4)蒸着法。是在真空条件下把高纯度的磁性材料加热蒸发,蒸发出来的微粒遇到由分散剂和载体组成的地下
液膜后凝固,当下地液膜和
磁性微粒运动到下地液中,混合均匀就得到磁流体。这种方法得到的磁流体微粒很细,一般在2-10nm的粒子居多。
(5)放电法。其原理与
电火花加工相仿,是在装满工作液(经常与载体相同)的容器中将磁性材料粗大颗粒放在2个电极之间,然后加上
脉冲电压进行
电火花放电腐蚀,在工作液中凝固成微小颗粒,把大颗粒滤去后加分散剂即可得到磁流体。
研究内容
研究磁流体问题,首先是建立
磁流体力学基本方程组,其次是用这个方程组来解决各种问题。
磁流体力学主要用来研究解决的有:
理想导电
流体运动对磁场影响的问题;或流体静止时,流体电阻对磁场影响的问题,其中包括磁冻结和磁扩散。
通过
磁场力来考察磁场对静止导电流体或理想导电流体的
约束机制。这个问题是
磁流体静力学的研究范畴,对
受控热核反应十分重要。磁流体静力学在天体物理中,例如在研究
太阳黑子的平衡、
日珥的支撑、星际间无作用力场等问题的解决中也很重要。
研究磁场力对导电流体定常运动的影响。方程的
非线性使
磁流体动力学流动的
数学分析复杂化,通常要用
近似方法或
数值法求解。它们虽然是简化情况的解,然而清晰地阐明了基本的流动规律,利用这些规律至少可以定性地讨论更复杂的磁流体动力学流动。
研究
磁流体动力学波,包括
小扰动波、
有限振幅波和
激波。了解
等离子体中波的传播规律,可以探测等离子体的某些性质。此外,激波理论在电磁
激波管、天体物理和地球物理上都有重要的应用。
研究方法
等离子体的密度范围很宽。对于极其稀薄的等离子体,粒子间的碰撞和
集体效应可以忽略,可采用单
粒子轨道理论研究等离子体在磁场中的运动。对于稠密等离子体,粒子间的碰撞起主要作用,研究这种等离子体在磁场中的运动有两种方法。一是
统计力学方法,即所谓
等离子体动力论,它从微观出发,用统计方法研究等离子体在磁场中的宏观运动;二是
连续介质力学方法即
磁流体力学,把等离子体当作
连续介质来研究它在磁场中的运动。
磁流体力学是在非导电
流体力学的基础上,研究导电流体中流场和磁场的相互作用。进行这种研究必须对经典流体力学加以修正,以便得到
磁流体力学基本方程组。
磁流体力学基本
方程组具有非线性且包含方程个数又多,所以求解困难。但在实际问题中往往不需要求最一般形式的方程组的解,而只需求某一特殊问题的方程组的解。一般应用
量纲分析和
相似律求得表征一个物理问题的相似准数,并
简化方程,即可得到有实用价值的解。
磁流体力学相似准数有
雷诺数、
磁雷诺数、
哈特曼数、
马赫数、
磁马赫数、
磁力数、相互作用数等。求解简化后的方程组不外是
分析法和
数值法。利用
计算机技术和计算流体力学方法可以求解较复杂的问题。
研究困境
磁流体力学的理论很难像普通流体力学理论那样得到充分的验证。由于在常温下可供选择的介质很少,同时需要很强的磁场才能观察到磁流体力学现象,故不易进行模拟。模拟天体
大尺度的磁流体力学问题更不易在实验室中实现。所以磁流体力学的理论有的可以得到定量验证,有的只能得到定性或间接的验证。当前有关磁流体力学的实验是在各种
等离子体发生器和
受控热核反应装置中进行的。
实际应用
磁流体力学主要应用于三个方面:
天体物理、
受控热核反应和工业。
宇宙中恒星和
星际气体都是
等离子体,而且有磁场,故
磁流体力学首先在天体物理、
太阳物理和
地球物理中得到发展和应用。当前,关于
太阳的研究课题有:
太阳磁场的性质和起源,磁场对
日冕、
黑子、
耀斑的影响。此外还有:
星际空间无作用力场存在的可能性,
太阳风与
地球磁场相互作用产生的
弓形激波,新星、超新星的爆发,地球磁场的起源,等等。
磁流体力学在受控
核反应方面的应用,有可能使人类从海水中的氘获取巨大能源。对氘、氚
混合气来说,要求温度达到5000万到1亿度,并对
粒子密度和
约束时间有较高的要求。而使用环形
磁约束装置在
受控热核反应的研究中显出较好的适用性和优越性。
磁流体力学除了与开发和利用
核聚变能有关外,还与
磁流体发电密切联系。磁流体发电的原理是用
等离子体取代
发电机转子,省去转动部件,这样可以把普通火力发电站或
核电站的效率提高15~20%,甚至更高,既可节省能源,又能减轻污染。
飞行器
再入大气层时,激波、空气对飞行器的摩擦,使飞行器的表面空气受热而电离成为等离子体,因此利用磁场可以控制对飞行器的传热和阻力。但由于磁场装置过重,这种设想尚未能实现。
此外,电磁流量计、
电磁制动、
电磁轴承理论、电磁
激波管等也是磁流体力学在
工业应用上所取得的成就。
磁流体发电
磁流体发电是一种新型的高效发电方式,其定义为当带有磁流体的等离子体横切穿过磁场时,按
电磁感应定律,由
磁力线切割产生电;在磁流体流经的通道上安装电极和外部负荷连接时,则可发电。
为了使磁流体具有足够的
电导率,需在高温和高速下,加上钾、铯等
碱金属和加入微量碱金属的
惰性气体(如氦、氩等)作为工质,以利用非平衡电离原理来提高
电离度。前者直接利用燃烧气体穿过磁场的方式叫开环磁流体发电,后者通过换热器将工质加热后再穿过磁场的叫闭环磁流体发电。
磁流体发电本身的效率仅20%左右,但由于其
排烟温度很高,从磁流体排出的气体可送往一般锅炉继续燃烧成蒸汽,驱动
汽轮机发电,组成高效的
联合循环发电,总的
热效率可达50%~60%,是正在开发中的高效发电技术中最高的。同样,它可有效地脱硫,有效地控制NOx的产生,也是一种低污染的
煤气化联合循环发电技术。
磁流体密封
磁流体密封装置是由不导磁座、轴承、磁极、
永久磁铁、导磁轴、磁流体组成,在磁场的作用下,使磁流体充满环形空间,建立起一系列“O型
密封圈”,从而达到密封的效果。