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标 题: 《拉开二十一世纪物理学革命序幕》(56)
发信站: 哈工大紫丁香 (2003年05月11日11:49:41 星期天), 站内信件
标 题: 《拉开二十一世纪物理学革命序幕》(56)
发信站: 飘渺水云间 (Fri May 25 16:29:28 2001), 转信
6.4 磁性物质在地磁场中产生的本质原因
根据地磁场中地磁压强度具有略大于Fe元素饱和磁能压特性。我们首先纵观一下所有软
、硬磁性物质所含元素特征:磁铁矿(Fe3、O4),铁磁质即铁、钴、镍、坡合金(78.
5的镍、21.5%的铁),硅铜,纯铁,碳铜,钨钢,铝、钴、镍 、磁钢(Ai-Ni-Co)
L跆逵来挪牧希˙aFe12 O 19,SrFe12 O 19),稀土永磁材料(SmCo5,Sm2Co17,N
d-Fe-B)。从这些物质化学结构看无不包含着Fe、Co、Ni、Cu等至少某一种元素的存
在,这究竟是什么原因那?为什么地球磁性材料只能够对应吸引铁、钴、镍、铜元素物
质,这又究竟是什么原因呢?
本文认为这完全不是一种无根据的巧合这些磁性物质的形成恰恰是由于地磁压强度,具
有对应元素周期表第二十六位Fe铁、第二十七位Co钴、第二十八位N镍元素(第二十
九位C铜元素)饱和磁压强度特性,使含有这些元素的物质在同于其饱和磁压强度对应
的地磁压场环境作用下,使具有这些元素存在的物质产生了磁畴特性。本文认为磁畴特
性实质是物质具有对应摄取地磁压强度中磁压能量特性的本质原因,由于Fe-Co-Ni(
Cu)元素饱和磁压同于地磁压强度特性R虼艘脖硐治哂卸杂ι闳∽陨硎头诺挠氲厍?释
放磁压强度相同的磁压能量特性,从而表现出这种磁性物质具有由 S 极摄取其自身由
N极释放的磁压能量有序回归特性,同时能够对应吸引Fe-Co-Ni(Cu)元素饱和磁
压和地球磁压相同的元素物质产生铁磁性效应(铁磁性效应包括对铁、钴、镍、铜元素
物质的吸引)。磁性物质在地磁压强度作用下形成的本质原因是:根据原子动态迁移理
论[2](原子中粒子动态迁移原子结构模型另文中有论述),在地磁压场中由于在对应于
这些物质元素饱和磁压强度的地磁压能量场中不断充赤作用下,使这些元素的原子中由
于粒子高效充成饱和磁压特性,继而释放同于地球磁压场强度的过饱和磁压能量。因此
在这种原子结构中将会出现原子中粒子电荷变性的急骤状态,即正电荷实体粒子瞬间转
变为负电荷性实体和负电荷性实体瞬间转变为正电荷性实体。由于在这些元素的原子中
由于粒子都存在电荷急骤性变效应,因此本文认为在这种原子结构中不同于一般原子中
通过每一个微粒子摄取和释放磁能不同步进行规律,表现的原子中粒子电荷性变渐近性
和不同步性状态,而是由于微粒子都具有电荷性变急骤态效应。因此本文认为磁性物质
是通过磁性物质中原子核整体如同液态中离子一样,整体直接发生电荷性变急骤态效应
,从而使磁性物质在固态状态就具有原子核这种离子特征的电荷瞬间性变特性,从而显
现出这些磁性物质的特性:一方面具有摄取地磁压中地球磁压能量特性,另一方面又具
有摄取回收自身释放的磁压能量造成磁场回归特性。并且具有能够吸引实体饱和磁压与
地球释放磁压相同的元素物质特性(即:对应㈩堋⒛⑼匚镏实奶判韵?象
)。本文认为这就是硬磁性材料磁性特性产生的本质原因。而软磁性材料由于其原子
结构由于化合原因,这种离子电荷性变急骤态元素在化合结构中由于其它元素对这些元
素磁能摄取和释放的扰序作用,使物质整体不能显性表现出这种电荷急骤性变的特性,
表现为隐性电荷急骤性变状态,从而表现为软磁性特性。当在较强的有序电磁场作用下
或有序磁场的作用下,使软磁性物质中的这种扰序现象在强有力的有序磁场作用下出现
有序规律特性,从而表现出离子特征的电荷急骤性变效应感应有序发生,从而也表现出
显性电荷急骤性变效应,从而出现磁化效应。电磁铁效应的形成就是由于电磁场这种强
磁压能量有序作用于软磁性材料,使软磁性材料这种原是隐性的电荷急骤变效应表现为
显性电荷急骤变性效应,从而表现的电磁铁产生感生磁场效应。这就是电磁场效应能够
在软磁性材料上作用形成磁化效应的本质原因。总之,永磁性物质这种能够惰性摄取自
身释放磁压能量特性,本人认为就是由于元素饱和磁压与地球释放的磁压相同的特征元
素存在这种特殊关系而产生的磁畴特性现象。这种现象产生的本质原因是由于其原子核
存在着具有稳定离子特征的电荷急骤性变状态特性原因形成。这种电荷急骤性变原子态
的形成原因,归根结底是由于这些元素饱和磁能压对应地球释放的地磁压强度特性原因
形成。
而饱和磁能压强度小于地磁压强度的轻元素(指在元素周期表排列序列铁元素之前的元
素)由于物质元素原子不能形成这种原子核离子特征的电荷性变急骤态效应。从而不能
形成饱和磁压与地球磁压相同的元素出现的铁磁性现象。这些饱和磁压小于地球磁压元
素不能形成铁磁性现象的本质的原因是:由于地磁压强度是大于这些元素饱和磁压强度
的磁能,因此在小于Fe铁元素的原子中H狈Υ拍艿氖堤宀荒芄钩啥源笥谄浔ズ痛叛?高
能量强度磁能的摄取,从而只能从外太空中摄取小于地球释放的磁压强度(遵循磁能
浓度凝集方式得到[2])的磁能∫虼嗽谛∮谔丶丛乇ズ痛叛剐∮诘卮叛骨慷鹊?元
素原子结构中,只能通过缺乏磁能的微粒子(电子)在原子核外摄取并通过蓄储磁能
,使粒子逐步产生电荷性变迁移效应。在粒子蓄储磁能过程中其磁能压力尚没有大于原
子外空间存在的约束磁压强度时,(地磁场存在的约束磁压强度与地球八大元素构成第
26位铁元素含量有对应关系),粒子就出现滞留在原子核中效应,这种大量粒子电荷性
变动态迁移效应和在原子中心区域滞留效应就形成了原子核,这就是轻元素(指在元素
周期表排列序列铁元素之前的元素)原子核形成的原因。最终在原子核中通过蓄储磁能
达到克服约束磁压强度(约束磁压是指地球磁场中存在的磁压强度)后释放这些元素中
实体过饱和磁压能量,从而发生粒子回归电子区效应。这是一般原子遵循的微粒子电荷
逐步性变摄取和释放磁能的规律,不存在电荷性变急骤态效应。因而这些元素就不具备
产生铁磁性效应(即:对应吸引铁、钴、镍、铜元素物质的铁磁性现象)的条件。
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