സ്ഥിരകാന്തം

ഒരു സ്ഥിരകാന്തം എന്താണ്?

ഒരു വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ സ്വന്തമായി ഒരു കാന്തികക്ഷേത്രം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവോ പദാർത്ഥമോ ആണ് സ്ഥിരകാന്തം. ഒരു സ്ഥിരകാന്തത്തിന്റെ കാന്തികക്ഷേത്രം പദാർത്ഥത്തിനുള്ളിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ചലനത്താൽ ഉണ്ടാകുന്നു, ഇത് ചെറിയ കാന്തിക ഡൊമെയ്നുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ ഡൊമെയ്നുകൾ ഒരേ ദിശയിലാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇത് ഒരു നെറ്റ് കാന്തികക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

ഫെറോകാന്തിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്, അതായത് എളുപ്പത്തിൽ കാന്തികമാക്കാനും ബാഹ്യ കാന്തികക്ഷേത്രം നീക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷവും അവയുടെ കാന്തിക ഗുണങ്ങൾ നിലനിർത്താനും കഴിയുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ. സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സാധാരണ ഫെറോകാന്തിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഇരുമ്പ്, നിക്കൽ, കൊബാൾട്ട്, ചില ലോഹസങ്കരങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

സ്ഥിരകാന്തങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ

വിവിധ ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് അവയെ ഉപയോഗപ്രദമാക്കുന്ന നിരവധി പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഈ ഗുണങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

  • കാന്തിക ശക്തി: ഒരു സ്ഥിരകാന്തത്തിന്റെ കാന്തിക ശക്തി ടെസ്ലയിൽ (T) അളക്കുന്നു. ടെസ്ലാ റേറ്റിംഗ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ, കാന്തം ശക്തമാണ്.
  • റിമനൻസ്: ബാഹ്യ കാന്തികക്ഷേത്രം നീക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷവും സ്ഥിരകാന്തത്തിന് അതിന്റെ കാന്തിക ഗുണങ്ങൾ നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവാണ് റിമനൻസ്. റിമനൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ, അതിന്റെ കാന്തികത നിലനിർത്താനുള്ള കാന്തത്തിന്റെ കഴിവ് ശക്തമാണ്.
  • കോർസിവിറ്റി: ഒരു സ്ഥിരകാന്തത്തെ കാന്തികശൂന്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിരോധത്തിന്റെ അളവാണ് കോർസിവിറ്റി. കോർസിവിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ, കാന്തത്തെ കാന്തികശൂന്യമാക്കുന്നത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
  • താപനില സ്ഥിരത: ഒരു സ്ഥിരകാന്തത്തിന്റെ താപനില സ്ഥിരത എന്നത് താപനിലയുടെ ഒരു പരിധിക്കുള്ളിൽ അതിന്റെ കാന്തിക ഗുണങ്ങൾ നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ചില സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ കൂടുതൽ താപനില സ്ഥിരതയുള്ളവയാണ്, ഇത് ഉയർന്ന താപനിലയുള്ള ഉപയോഗങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുയോജ്യമാക്കുന്നു.

സ്ഥിരകാ�ന്തങ്ങൾ വൈവിധ്യമാർന്നതും ഉപയോഗപ്രദവുമായ പദാർത്ഥങ്ങളാണ്, അവയ്ക്ക് വിശാലമായ ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. അവയുടെ അദ്വിതീയ ഗുണങ്ങൾ പല ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളിലും അവ അത്യാവശ്യ ഘടകങ്ങളാക്കുന്നു.

സ്ഥിരകാന്ത ഉദാഹരണങ്ങൾ

ബാഹ്യ കാന്തികക്ഷേത്രം ഇല്ലാതെപോലും അവയുടെ കാന്തിക ഗുണങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ. ഇരുമ്പ്, നിക്കൽ, കൊബാൾട്ട് തുടങ്ങിയ ഫെറോകാന്തിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, അവ ശക്തമായ ഒരു കാന്തികക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തുറന്നുകാട്ടി കാന്തികമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ വിവിധതരം ഉപയോഗങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

  • ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകളും ജനറേറ്ററുകളും
  • മാഗ്നറ്റിക് റെസൊനൻസ് ഇമേജിംഗ് (എംആർഐ) യന്ത്രങ്ങൾ
  • കാന്തിക കമ്പാസുകൾ
  • ലൗഡ് സ്പീക്കറുകൾ
  • കാന്തിക കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ
  • കാന്തിക ആഭരണങ്ങൾ
സ്ഥിരകാന്തങ്ങളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ

സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ വിവിധതരം ഉപയോഗങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

  • ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകളും ജനറേറ്ററുകളും: ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിൽ റോട്ടർ കറങ്ങുന്ന കാന്തികക്ഷേത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു ജനറേറ്ററിൽ, കറങ്ങുന്ന റോട്ടർ സ്റ്റേറ്ററിൽ ഒരു വൈദ്യുത പ്രവാഹം പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാന്തികക്ഷേത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
  • മാഗ്നറ്റിക് റെസൊനൻസ് ഇമേജിംഗ് (എംആർഐ) യന്ത്രങ്ങൾ: ശരീരത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളെ ക്രമീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശക്തമായ കാന്തികക്ഷേത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ ക്രമീകരണം ശരീരത്തിനുള്ളിലെ വിശദമായ ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ എംആർഐ യന്ത്രങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.
  • കാന്തിക കമ്പാസുകൾ: കമ്പാസ് സൂചിയെ ഭൂമിയുടെ കാന്തികക്ഷേത്രവുമായി ക്രമീകരിക്കുന്ന കാന്തികക്ഷേത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് നാവിഗേഷനായി കമ്പാസുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.
  • ലൗഡ് സ്പീക്കറുകൾ: സ്പീക്കർ കോൺ ചലിപ്പിക്കുന്ന കാന്തികക്ഷേത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ ചലനം മനുഷ്യന്റെ ചെവി കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
  • കാന്തിക കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ: കാന്തിക ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ, കാന്തിക പസിലുകൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ കാന്തിക കളിപ്പാട്ടങ്ങളിൽ സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ കുട്ടികളെ കാന്തങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും കാന്തികതയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു.
  • കാന്തിക ആഭരണങ്ങൾ: കാന്തിക ബ്രേസ്ലറ്റുകൾ, കാന്തിക നെക്ലസുകൾ തുടങ്ങിയ ചില തരം കാന്തിക ആഭരണങ്ങളിൽ സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വേദന കുറയ്ക്കുക, രക്തചംക്രമണം മെച്ചപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ ചികിത്സാ ഗുണങ്ങൾ ഈ ആഭരണങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ വൈവിധ്യമാർന്നതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഒരു പദാർത്ഥമാണ്, അത് വിവിധതരം ഉപയോഗങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അവയുടെ അദ്വിതീയ ഗുണങ്ങൾ ശക്തമായ ഒരു കാന്തികക്ഷേത്രം ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുയോജ്യമാക്കുന്നു.

സ്ഥിരകാന്തങ്ങളുടെ തരങ്ങൾ

തുടർച്ചയായ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ അവയുടെ കാന്തിക ഗുണങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ. ഇരുമ്പ്, നിക്കൽ, കൊബാൾട്ട് തുടങ്ങിയ ഫെറോകാന്തിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, അവ ശക്തമായ ഒരു കാന്തികക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തുറന്നുകാട്ടി കാന്തികമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സ്ഥിരകാന്തങ്ങളുടെ പ്രധാനമായും രണ്ട് തരങ്ങളുണ്ട്:

  • കഠിന കാന്തങ്ങൾ കാന്തികമാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്നാൽ ഒരിക്കൽ കാന്തികമാക്കിയാൽ, അവ അവയുടെ കാന്തിക ഗുണങ്ങൾ വളരെ നന്നായി നിലനിർത്തുന്നു. മോട്ടോറുകൾ, ജനറേറ്ററുകൾ, ലൗഡ് സ്പീക്കറുകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ പോലെ ശക്തമായ കാന്തികക്ഷേത്രം ആവശ്യമുള്ള ഉപയോഗങ്ങളിൽ സാധാരണയായി കഠിന കാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
  • മൃദു കാന്തങ്ങൾ കാന്തികമാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്നാൽ അവ അവയുടെ കാന്തിക ഗുണങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. കാന്തിക കളിപ്പാട്ടങ്ങളിലും കമ്പാസുകളിലും പോലെ താൽക്കാലിക കാന്തികക്ഷേത്രം ആവശ്യമുള്ള ഉപയോഗങ്ങളിൽ സാധാരണയായി മൃദു കാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
കഠിന കാന്തങ്ങൾ

ഉയർന്ന കോർസിവിറ്റി ഉള്ള പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കഠിന കാന്തങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതായത് ഒരു പദാർത്ഥത്തെ കാന്തികശൂന്യമാക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നതിന്റെ അളവാണ്. കോർസിവിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ, കാന്തം കഠിനമാണ്.

ചില സാധാരണ കഠിന കാന്ത പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

  • നിയോഡൈമിയം കാന്തങ്ങൾ ഏറ്റവും ശക്തമായ തരം സ്ഥിരകാന്തങ്ങളാണ്. നിയോഡൈമിയം, ഇരുമ്പ്, ബോറോൺ എന്നിവയുടെ ഒരു ലോഹസങ്കരത്തിൽ നിന്നാണ് അവ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവുകൾ, ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകൾ, എംആർഐ യന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ ഉപയോഗങ്ങളിൽ നിയോഡൈമിയം കാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
  • സമാറിയം-കൊബാൾട്ട് കാന്തങ്ങൾ മറ്റൊരു തരം കഠിന കാന്തങ്ങളാണ്. സമാറിയത്തിന്റെയും കൊബാൾട്ടിന്റെയും ഒരു ലോഹസങ്കരത്തിൽ നിന്നാണ് അവ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉയർന്ന താപനില പ്രതിരോധം ആവശ്യമുള്ള എയ്റോസ്പേസ്, ഓട്ടോമോട്ടിവ് ഉപയോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ സമാറിയം-കൊബാൾട്ട് കാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
  • അൽനിക്കോ കാന്തങ്ങൾ അലുമിനിയം, നിക്കൽ, കൊബാൾട്ട് എന്നിവയുടെ ഒരു ലോഹസങ്കരത്തിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിയോഡൈമിയം അല്ലെങ്കിൽ സമാറിയം-കൊബാൾട്ട് കാന്തങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അൽനിക്കോ കാന്തങ്ങൾ അത്ര ശക്തമല്ല, പക്ഷേ അവ വിലകുറഞ്ഞതും ഉയർന്ന താപനില പ്രതിരോധവുമുള്ളവയാണ്.
മൃദു കാന്തങ്ങൾ

കുറഞ്ഞ കോർസിവിറ്റി ഉള്ള പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മൃദു കാന്തങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതായത് അവയെ കാന്തികമാക്കാനും കാന്തികശൂന്യമാക്കാനും എളുപ്പമാണ്.

ചില സാധാരണ മൃദു കാന്ത പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

  • ഇരുമ്പ് ഏറ്റവും സാധാരണമായ മൃദു കാന്ത പദാർത്ഥമാണ്. ഇത് വിലകുറഞ്ഞതും പ്രവർത്തിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതുമാണ്, പക്ഷേ ഇതിന് കുറഞ്ഞ കാന്തിക ശക്തിയുണ്ട്.
  • നിക്കൽ മറ്റൊരു സാധാരണ മൃദു കാന്ത പദാർത്ഥമാണ്. ഇത് ഇരുമ്പിനേക്കാൾ ശക്തമാണ്, പക്ഷേ അത് കൂടുതൽ വിലയേറിയതുമാണ്.
  • കൊബാൾട്ട് സാധാരണ മൃദു കാന്ത പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമാണ്. സോളിനോയിഡുകളിലും റിലേകളിലും പോലെ ഉയർന്ന കാന്തിക ശക്തി ആവശ്യമുള്ള ഉപയോഗങ്ങളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ പല ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെയും അത്യാവശ്യ ഘടകങ്ങളാണ്. ചെറിയ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ മുതൽ വലിയ വ്യാവസായിക യന്ത്രങ്ങൾ വരെ വിവിധ ഉപയോഗങ്ങളിൽ അവ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

വൈദ്യുതകാന്തവും സ്ഥിരകാന്തവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
വൈദ്യുതകാന്തം
  • വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് മൂലം കാന്തികക്ഷേത്രം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തരം കാന്തമാണ് വൈദ്യുതകാന്തം.
  • വൈദ്യുതകാന്തങ്ങൾ താൽക്കാലിക കാന്തങ്ങളാണ്, അതായത് അവയിലൂടെ ഒരു വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഒഴുകുമ്പോൾ മാത്രമേ അവ ഒരു കാന്തികക്ഷേത്രം ഉത്പാദിപ്പിക്കൂ.
  • ഒരു വൈദ്യുതകാന്തം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാന്തികക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശക്തി അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ അളവിന് നേർ അനുപാതത്തിലാണ്.
  • ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകൾ, ജനറേറ്ററുകൾ, സോളിനോയിഡുകൾ, റിലേകൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ ഉപയോഗങ്ങളിൽ വൈദ്യുതകാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
സ്ഥിരകാന്തം
  • അതിലൂടെ ഒരു വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഒഴുകാത്തപ്പോൾപോലും അതിന്റെ കാന്തിക ഗുണങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു തരം കാന്തമാണ് സ്ഥിരകാന്തം.
  • ഇരുമ്പ്, നിക്കൽ, കൊബാൾട്ട് തുടങ്ങിയ സ്വാഭാവികമായി കാന്തികമായ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
  • ഒരു സ്ഥിരകാന്തം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാന്തികക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശക്തി അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥത്തെയും അതിന്റെ ആകൃതിയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
  • കമ്പാസുകൾ, സ്പീക്കറുകൾ, ഹെഡ്ഫോണുകൾ, മാഗ്നറ്റിക് റെസൊനൻസ് ഇമേജിംഗ് (എംആർഐ) യന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ ഉപയോഗങ്ങളിൽ സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
വൈദ്യുതകാന്തങ്ങളുടെയും സ്ഥിരകാന്തങ്ങളുടെയും താരതമ്യം
സവിശേഷത വൈദ്യുതകാന്തം സ്ഥിരകാന്തം
കാന്തികക്ഷേത്രം വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് മൂലം ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഇല്ലാത്തപ്പോൾപോലും കാന്തിക ഗുണങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നു
കാന്തികക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശക്തി അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ അളവിന് നേർ അനുപാതത്തിലാണ് അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥത്തെയും അതിന്റെ ആകൃതിയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു
ഉപയോഗങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകൾ, ജനറേറ്ററുകൾ, സോളിനോയിഡുകൾ, റിലേകൾ കമ്പാസുകൾ, സ്പീക്കറുകൾ, ഹെഡ്ഫോണുകൾ, മാഗ്നറ്റിക് റെസൊനൻസ് ഇമേജിംഗ് (എംആർഐ) യന്ത്രങ്ങൾ

വൈദ്യുതകാന്തങ്ങളും സ്ഥിരകാന്തങ്ങളും വിവിധതരം ഉപയോഗങ്ങളുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട തരം കാന്തങ്ങളാണ്. രണ്ടിനും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം ഒരു കാന്തികക്ഷേത്രം ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ വൈദ്യുതകാന്തങ്ങൾക്ക് ഒരു വൈദ്യുത പ്രവാഹം ആവശ്യമാണ്, എന്നാൽ സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾക്ക് അത് ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ്.

സ്ഥിരകാന്തത്തിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ

ബാഹ്യ കാന്തികക്ഷേത്രം ഇല്ലാതെപോലും അവയുടെ കാന്തിക ഗുണങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ. ഇരുമ്പ്, നിക്കൽ, കൊബാൾട്ട് തുടങ്ങിയ ഫെറോകാന്തിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, അവ ശക്തമായ ഒരു കാന്തികക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തുറന്നുകാട്ടി കാന്തികമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾക്ക് വിവിധതരം ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്, അതിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകളും ജനറേറ്ററുകളും

  • മോട്ടോറിന്റെ റോട്ടർ കറങ്ങുന്ന കാന്തികക്ഷേത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകളിൽ സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
  • ജനറേറ്ററുകളിൽ, ജനറേറ്ററിന്റെ സ്റ്റേറ്ററിൽ ഒരു വൈദ്യുത പ്രവാഹം പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കാന്തികക്ഷേത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

മാഗ്നറ്റിക് റെസൊനൻസ് ഇമേജിംഗ് (എംആർഐ)

  • ശരീരത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളെ ക്രമീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശക്തമായ കാന്തികക്ഷേത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ എംആർഐ യന്ത്രങ്ങളിൽ സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ ക്രമീകരണം ശരീരത്തിന്റെ ആന്തരിക ഘടനകളുടെ വിശദമായ ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ എംആർഐ യന്ത്രങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

മാഗ്നറ്റിക് ലെവിറ്റേഷൻ (മാഗ്ലെവ്)

  • ട്രാക്കിന് മുകളിലേക്ക് ട്രെ


sathee Ask SATHEE

Welcome to SATHEE !
Select from 'Menu' to explore our services, or ask SATHEE to get started. Let's embark on this journey of growth together! 🌐📚🚀🎓

I'm relatively new and can sometimes make mistakes.
If you notice any error, such as an incorrect solution, please use the thumbs down icon to aid my learning.
To begin your journey now, click on

Please select your preferred language