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MAGNETIZADOR Se presenta el diseño y construcción de un magnetizador de pulsos que se ha puesto en funcionamiento en el Instituto de Física de la
UASLP. El sistema se basa en la descarga de la energía almacenada en un banco de condensadores electrolíticos ( Ctotal = 23.1 mF;
U =1=2CV2 ¼2300 J) a través de un solenoide resistivo de cobre, mecánicamente reforzado y de pocas espiras, dentro del cual es posible
generar campos pulsados del orden de los 9.0 T. La duración del pulso de corriente ( ¼ 2.0 ms ) permite aproximar la potencia de disipación
media, a temperatura ambiente, a su valor mínimo. Se describe el funcionamiento del magnetizador y también el diseño de la bobina de
campo; y para observar la forma del pulso, homogeneidad y el valor pico de la intensidad del campo magnético, el sistema está provisto de
una bobina de inducción combinada con un integrador electrónico. Actualmente la investigación en nuevos materiales magnéticos
y las técnicas desarrolladas para generar campos magnéticos
intensos en forma pulsada han permitido, por un lado, investigar
la naturaleza fundamental de muchas de las propiedades
físicas de la materia y, por otro lado, esta investigación
y tecnología han tenido gran impacto por todas las aplicaciones
posibles en otras áreas de la ciencia y por su utilidad
en la industria moderna. Por esta razón el estudio y caracterizaci
ón de materiales magnéticos es una de las áreas de la
ciencia de materiales que mayor atención ha recibido en las
últimas décadas.
Los materiales que se han venido utilizando por su importancia
comercial y tecnológica en la fabricación de aparatos
y dispositivos de uso doméstico, científico o industrial
que emplean imanes permanentes (IP), tales como televisores,
teléfonos, computadoras, motores de corriente continua,
equipos de resonancia magnética nuclear, separadores
magnéticos, etc. Sin embargo cabe destacar que las ferritas y los compuestos
intermetálicos constituyen el grueso de la producción mundial,
pero para el estudio de estos últimos se requieren campos
magnéticos elevados.
En la Tabla I se dan los valores de la intensidad de campo
requerido para alcanzar la magnetización de saturación en
estos materiales. Aquí es interesante notar que el campo
de saturación Bsat, para una buena parte de estos materiales,
está por encima del campo que se puede generar mediante
electroimanes convencionales. Esto ha motivado el desarrollo
de técnicas de pulsos en los principales laboratorios del
mundo, donde se desarrollan e investigan nuevos materiales
magnéticos, para la generación de campos magnéticos de elevada
intensidad Para producir campos magnéticos intensos, bajo el principio
de almacenamiento de energía capacitiva, dentro de una bobina
de baja inductancia L y con un dise˜no geométrico especial,
el sistema debe poseer las siguientes características:
Primero se debe almacenar energía en un banco de condensadores
electrolíticos, con capacitancia total C, el cual debe ser
cargado a un voltaje V por medio de un circuito rectificador;
y segundo, el banco deberá ser descargado a través de la bobina
magnetizadora de resistencia R, para generar un pulso de
campo magnético de elevada intensidad y de corta duración para el magnetizador.
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