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NTIS 바로가기자기변형(magnetostriction)에 관한 연재물 2번째로 이번 호에서는 자기변형 현상을 보이는 각종 물질에 대해서 알아보기로 한다. 편의상 별도의 합금을 만드는 과정을 거치지 않아도 자연계에서 얻을 수 있는 비희토류계 물질과 특별한 공정을 통해서만 만들어낼 수 있는 희토류계 물질로 나누었다. 자기변형 현상에 대한 물리적인 이해는 3번째 연재물부터 진행할 것을 밝힌다.
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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니켈의 자기변형 현상의 특성은? | Joule이 이현상을 발견했을 때의 계측 장비의 성능을 고려 했을 때 앞서 언급한 철에 비해서 비교적 큰 변형 률을 보이는 것이 Joule이 자기변형 현상을 발견할 수 있었던 이유였을 것이다. 풀림을 한 순수 cobalt와 마찬가지로 음의 자기변형을 보이는데 일반적으로 희토류계를 제외한 순물질 중에서는 가장 큰 변형률을 보여 최대 50 ppm 정도의 변형률을 얻을 수 있다(그림 1 참고). 니켈은 비교적 큰 자기변형 현상을 보이면서도 기계적인 가공이 뒤에 나오는 Hyperco나 희토류계 물질에 비해서 매우 좋다는 장점과 동시에 가격적인 측면에서도 매우 유리하기 때문에 공진모드에서 사용되는 초음파 발생용 액추에이터에 유용하게 사용할 수 있다. | |
자기변형 현상이란? | 앞서 이번 연재의 첫 번째(소음진동 21권 2호) 글에서 밝힌 바와 같이 자기변형 현상은 자기장속에 놓인 물질이 기계적인 변형을 일으키는 현상을 지칭한다. 이는 자연계에 존재하는 자성물질에서 정도의 차이가 있을망정 공통으로 발견 되는 물리적 현상이다. | |
니켈의 장점은? | 풀림을 한 순수 cobalt와 마찬가지로 음의 자기변형을 보이는데 일반적으로 희토류계를 제외한 순물질 중에서는 가장 큰 변형률을 보여 최대 50 ppm 정도의 변형률을 얻을 수 있다(그림 1 참고). 니켈은 비교적 큰 자기변형 현상을 보이면서도 기계적인 가공이 뒤에 나오는 Hyperco나 희토류계 물질에 비해서 매우 좋다는 장점과 동시에 가격적인 측면에서도 매우 유리하기 때문에 공진모드에서 사용되는 초음파 발생용 액추에이터에 유용하게 사용할 수 있다. |
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