黎佳磁铁玩具的危害性分析

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1、广州番禺职业技术学院毕业论文论文题目磁铁玩具的危害性分析姓名 黎佳系别机电系班级08玩具检测指导教师卢飞跃  广州番禺职业技术学院教务处制毕业论文一、前言磁石在玩具里的应用比较广泛,但也存在安全性问题,这类危险必须注意防范。美国和欧盟都对玩具标准进行了修订,严格规定了危险磁石的检测要求。本文通过对磁铁玩具的危害性以及各国玩具标准对磁铁玩具要求的分析、总结,为检测机构及玩具生产企业理解标准有关磁石的要求提供一些帮助。磁铁的生产制造与应用历史二、磁铁玩具及其类型1.磁铁在日常生活中的应用生活中常用的磁铁儿童玩具中的磁铁2.玩具中磁铁的应用3.磁铁玩具概

2、述三、磁铁玩具的危害性分析1.磁铁及其特性2.召回磁铁玩具的案例分析2.磁铁的安全性分析四、安全标准对磁铁玩具的有关要求分析1.标准对磁铁玩具的有关要求的分析、总结具体介绍、分析与总结有关标准对磁铁玩具的要求注意条款的说明2.具体测试项目及要求具体做一个玩具的测试,列出注意项目根据项目来分析磁铁的安全五、有关建议(对玩具设计、标准修订及消费的相关建议)一、磁铁的生产制造与应用历史人造磁铁通常是用钢或某种合金制成的,根据需要有条形磁铁、针形磁铁、蹄形磁铁、圆形磁铁和其他各种形状。人造磁铁,特别是稀土合金的磁性不仅极强,也稳定得多。在铁磁性物质的分子中

3、,由于电子的运动,形成一个环形电流,叫分子电流。由于分子电流的存在,每一个分子都相当于一个小磁体。对于一个铁磁性物体,当这些小磁体的方向排列杂乱无章时,磁性相互抵消,铁磁性物体对外不显磁性;当把铁磁性物体放入磁场,由于受外磁场的作用,这些小磁体的方向排列趋于一致,铁磁性物体对外就显示出磁性,这个过程叫磁化。一些被磁化的铁磁性物体在撤去外磁场后,小磁体排列的方向能继续保持下去,这个铁磁性物体就变成了磁体。人造磁铁就是根据这个原理制造出来的。当对人造磁铁加热时,磁铁温度升高,磁铁中的分子无规则运动加剧,小磁体排列的方向向混乱变化,这样就导致磁铁的磁性减

4、弱或消失。铁、钴、镍或铁氧体等铁磁类物质有所不同,它内部的电子自旋可以在小范围内自发地排列起来,形成一个自发磁化区,这种自发磁化区就叫磁畴。铁磁类物质磁化后,内部的磁畴整整齐齐、方向一致地排列起来,使磁性加强,就构成磁铁了。磁铁的吸铁过程就是对铁块的磁化过程,磁化了的铁块和磁铁不同极性间产天然磁铁是四氧化三铁而人造磁铁通常是钢。钢经过磁化后会一直保留磁性一般的所指的天然永磁铁不单单是铁氧体(四氧化三铁),还有铁钴镍合金、铁的稀土合金等各种永磁材料,如铝镍钴、钐钴、钕铁硼,这些也很常见,磁性非常强,这些物质能够被磁场恒磁场磁化,而且磁化后本身具有磁性

5、且不消失。人造磁铁的成分则根据各种金属的被磁化性能,按需要而定.天然磁铁是四氧化三铁而人造磁铁通常是钢。钢经过磁化后会一直保留磁性一般的所指的天然永磁铁不单单是铁氧体(四氧化三铁),还有铁钴镍合金、铁的稀土合金等各种永磁材料,如铝镍钴、钐钴、钕铁硼,这些也很常见,磁性非常强,这些物质能够被磁场恒磁场磁化,而且磁化后本身具有磁性且不消失。人造磁铁的成分则根据各种金属的被磁化性能,按需要而定.磁铁接近(触)磁性物质,该物质靠近一端感应成异名极,而另一端则生成同名极。磁铁的历史:随着社会的发展,磁铁的应用也越来越广泛,从高科技产品到最简单的包装磁,目前应

6、用最为广泛的还是钕铁硼强磁和铁氧体磁铁。从永磁材料的发展历史来看,十九世纪末使用的碳钢,磁能积(BH)max(衡量永磁体储存磁能密度的物理量)不足1MGOe(兆高奥),而目前国外批量生产的Nd-Fe-B永磁材料,磁能积已达50MGOe以上。这一个世纪以来,材料的剩磁Br提高甚小,能积的提高要归功于矫顽力Hc的提高。而矫顽力的提高,主要得益于对其本质的认识和高磁晶各向异性化合物的发现,以及制备技术的进步。二十世纪初,人们主要使用碳钢、钨钢、铬钢和钴钢作永磁材料。二十世纪三十年代末,AlNiCo永磁材料开发成功,才使永磁材料的大规模应用成为可能。五十年

7、代,钡铁氧体的出现,既降低了永磁体成本,又将永磁材料的应用范围拓宽到高频领域。到六十年代,稀土钴永磁的出现,则为永磁体的应用开辟了一个新时代。1967年,美国Dayton大学的Strnat等,用粉末粘结法成功地制成SmCo5永磁体,标志着稀土永磁时代的到来。迄今为止,稀十永磁已经历第一代SmCo5,第二代沉淀硬化型Sm2Co17,发展到第三代Nd-Fe-B永磁材料。此外,在历史上被用作永磁材料的还有Cu-Ni-Fe、Fe-Co-Mo、Fe-Co-V、MnBi、A1MnC合金等。这些合金由于性能不高、成本不低,在大多数场合已很少采用。而AlNiCo、

8、FeCrCo、PtCo等合金在一些特殊场合还得到应用。目前Ba、Sr铁氧体仍然是用量最大的永磁材料,但其许多应用正在逐渐被

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