[发明专利]一种智能纳米粉末消磁器及消磁方法有效
申请号: | 201910078484.4 | 申请日: | 2019-01-28 |
公开(公告)号: | CN109616278B | 公开(公告)日: | 2021-05-11 |
发明(设计)人: | 庞寿全;庞鸿;莫世忠 | 申请(专利权)人: | 玉林师范学院 |
主分类号: | H01F13/00 | 分类号: | H01F13/00;H01F41/02 |
代理公司: | 广州海心联合专利代理事务所(普通合伙) 44295 | 代理人: | 王洪娟;冼俊鹏 |
地址: | 537000 广西*** | 国省代码: | 广西;45 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 智能 纳米 粉末 消磁器 消磁 方法 | ||
本发明公开了一种智能纳米粉末消磁器,包括控制模块、幅度放大模块、功率放大模块和消磁线圈;所述的控制模块的信号输出端连接幅度放大模块的信号输入端,所述的幅度放大模块的信号输出端连接功率放大模块的信号输入端,所述的功率放大模块与消磁线圈电性连接。还公开了一种消磁方法为控制模块根据输入的控制指令生成正弦波信号,将正弦波信号进行幅度放大和功率放大后输入到消磁线圈中产生消磁磁场。其优点在于:本发明能精确控制消磁电流的频率、消磁时间、消磁次数、消磁磁场的强度等,可根据不同的消磁对象制订不同的消磁方案,尤其适用于纳米级的粉末消磁。
技术领域
本发明涉及消磁器领域,具体涉及一种智能纳米粉末消磁器及消磁方法。
背景技术
现有技术中的消磁器大多采用低频大电流产生按指数规律逐渐减小的交变磁场,以达到消磁的目的。当消磁对象的尺寸相对较大时,现有技术的消磁器能起到较好的消磁效果。但是,在实际使用常常需要对纳米级的尺寸极小的物质进行消磁。如在做透射电镜时需要对纳米级的金属及其氧化粉末进行氧化,否则容易出现粉末团聚的问题。而现有技术中的消磁器在对直径在100nm以下的粉末进行消磁时,由于其消磁磁场的大小不易控制,当消磁磁场过大时,会使粉末在消磁时产生热效应而烧结成块状物。即现有技术中的消磁器在对纳米粉末消磁时会破坏消磁对象的自身形态。因此,在对纳米级的粉末进行消磁时,对于消磁磁场的磁场大小的控制是消磁的关键。
发明内容
为了解决上述现有技术存在的问题,本发明目的在于提供一种智能纳米粉末消磁器及消磁方法。本发明能精确控制消磁电流的频率、消磁时间、消磁次数、消磁磁场的强度等,可根据不同的消磁对象制订不同的消磁方案,尤其适用于纳米级的粉末消磁。
本发明所述的一种智能纳米粉末消磁器,包括控制模块、幅度放大模块、功率放大模块和消磁线圈;所述的控制模块的信号输出端连接幅度放大模块的信号输入端,所述的幅度放大模块的信号输出端连接功率放大模块的信号输入端,所述的功率放大模块与消磁线圈电性连接。
优选地,所述的控制模块根据输入的控制指令生成正弦波信号输入到幅度放大模块中;所述的幅度放大模块对正弦波信号进行幅度放大后输入到功率放大模块中;所述的功率放大模块对正弦波信号进行功率放大后生成消磁电流,并将消磁电流输入到消磁线圈中产生消磁磁场;所述的控制指令包括消磁次数、消磁时间和消磁电流频率。
优选地,所述的控制模块包括STM32单片机,还包括与STM32单片机电性连接的时钟电路和复位电路。
优选地,还包括电容触摸屏,所述的电容触摸屏与控制模块信号交互。
优选地,还包括用于为控制模块、幅度放大模块、功率放大模块和电容触摸屏供电的稳压电源模块。
优选地,所述的幅度放大模块为程控电压放大器,所述的程控电压放大器包括VCA821芯片。
优选地,所述的功率放大模块包括TDA7294芯片。
优选地,所述的消磁线圈为高频线圈,在所述的高频线圈的两个端面处均设有有机玻璃板,在其中一块有机玻璃板远离高频线圈的表面上设有高频铁氧磁条,所述的高频铁氧磁条围绕端面的中心位置均匀布置。
优选地,所述的消磁线圈呈圆盘状,其直径为130mm-150mm;所述的有机玻璃板为正方体,其边长为170mm-190mm,厚度为3mm-5mm。
一种消磁方法为:控制模块根据输入的控制指令生成正弦波信号,将正弦波信号进行幅度放大和功率放大后输入到消磁线圈中产生消磁磁场。
本发明所述的一种智能纳米粉末消磁器及消磁方法,其优点在于:
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