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왜 일반 자석이 루비듐 철 붕소 자석을 만나면 탈자합니까?

텅스텐은 강한 자성 물질로, 높은 잔류 자기와 자기 에너지를 가지고 있으며, 게다가 자기장이 비교적 강하다 (응용 조건에 따라 약 0.5- 1.2T), 일반 자석 (대부분 철산소) 교정력이 낮기 때문에, 텅스텐을 만나면 철산소체가 탈자된다. 심각할 때는 철산소 자체의 자성이 크게 떨어진다.

확장 데이터:

소자: 자화된 재료가 가열 충격 등과 같은 외부 에너지의 영향을 받으면 자구의 자거리 방향이 일치하지 않고 자성이 약해지거나 사라진다. 이 과정을 소자라고 한다. 또 다른 일반적인 방법은 자기 재질을 교류 자기장에 배치하고, 교류 자기장의 강도를 점차 약화시켜 사라지고, 재질이 탈자할 때까지 하는 것이다. 예를 들어, CRT 영상 튜브.

자석 재질은 광범위하게 적용되지만 자화되어 남은 자석이 생기기 쉬우므로 후속 정밀 가공 및 장비 작동에 영향을 줍니다.

소자는 테이프에 저장된 데이터를 파괴하는 일반적인 기술이다. 상자와 같은 소자 장치를 이용하여 테이프의 자기장을 바꾸면 테이프의 데이터를 효과적으로 파괴할 수 있다. 이렇게 하면 테이프 (사전 쓰기 트랙 없음) 를 재사용할 수 있습니다. 소자는 하드 디스크와 플로피 디스크의 내용을 지우는 데도 사용할 수 있습니다. 그러나 소자는 USB 엄지손가락 드라이브, 스마트폰 또는 각종 플래시 장치의 내용을 지울 수 없다.

소자는 일반적으로 전자 디스플레이의 이미지 해상도를 높이는 데 사용됩니다. 많은 모니터 제조업체는 모니터가 켜진 후 소자할 수 있도록 모니터에 내부 소자 코일을 설치합니다. 모니터와 음극선관 (CRT) 기술 모두 자기장의 구조가 필요하다.

참고 자료:

바이두 백과-소자

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