《低居里點合金材料磁熱效應原理的研究》是依託北京科技大學,由王潤擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名:低居里點合金材料磁熱效應原理的研究
- 依託單位:北京科技大學
- 項目負責人:王潤
- 項目類別:面上項目
- 批准號:59471023
- 申請代碼:E0110
- 負責人職稱:教授
- 研究期限:1995-01-01 至 1997-12-31
- 支持經費:9(萬元)
《低居里點合金材料磁熱效應原理的研究》是依託北京科技大學,由王潤擔任項目負責人的面上項目。
《低居里點合金材料磁熱效應原理的研究》是依託北京科技大學,由王潤擔任項目負責人的面上項目。項目摘要設計組裝一台磁熱效應測量儀,測量了若干種磁性材料在50HZ和不同強度的交變磁場下的磁熱功率。發現在低頻磁場下磁性材料的磁熱...
硬碟發展無法避開超順磁效應 硬碟碟片是通過在盤基上塗覆一層磁性材料製成的,常用的磁性材料為鈷鉑鉻硼(CoPtCrB)合金。磁性材料的顆粒大小直接影響碟片的磁記錄密度,因為磁碟上表示信息的小磁極是由數百個磁性顆粒組成,磁記錄密度越高,要求磁性材料的粒度越細。硬碟的磁記錄密度為20Gbpsi(每個碟片約為30GB)...
這是因為,從理論上來說,只有在極低的溫度下使用超導磁體,才能將這種效應最大化到產生可利用的效果。然而在1997年,美國能源部愛艾姆斯實驗室(U.S. Department of Energy’s Ames Laboratory)的材料科學家偶然發現,一種由釓、矽和鍺構成的合金能在室溫下顯示出巨大的磁致熱效應。自那時起,美國宇航公司還陸續...
居里點(Curie point)又作居里溫度(Curie temperature,Tc)或磁性轉變點。是指磁性材料中自發磁化強度降到零時的溫度,是鐵磁性或亞鐵磁性物質轉變成順磁性物質的臨界點。低於居里點溫度時該物質成為鐵磁體,此時和材料有關的磁場很難改變。當溫度高於居里點時,該物質成為順磁體,磁體的磁場很容易隨周圍磁場的改變...
其原理 MO貼有標籤的那面有磁性物質,它是夾在透明聚碳酸酯和玻璃之間的一層磁合金,這些磁性物質在高溫下可以磁化。當數據要寫入MO時,利用凸透鏡進行聚焦,將高功率雷射以極小的光點照射在MO記錄層上,當其表面溫度上升到約300度的居里點時,磁疇隨外磁場的作用而改變其原磁化方向。雷射迅速移去後,磁疇溫度...
在 AMR 循環中,主動式磁回熱器中的磁性材料既是磁性工質又是回熱材料。這種形式可以減少外部回熱器形式中二次換熱產生的不可逆損失,還可以減少內部回熱器形式中的不同溫度的蓄冷液體混合產生的不可逆損失。因此,AMR 逐漸成為室溫磁製冷機回熱器的主要研究方向。工作原理 圓柱形的 AMR 填充床中裝有顆粒狀的磁...
熱輔助磁性記錄HAMR(Heat Assisted MagneticRecording)技術的居里點記錄技術。其原理是所有磁性材料都有一個居里點溫度,當磁性材料被加熱到該溫度時,材料的矯頑力趨於零。介質矯頑力的大小、記錄的難易、信號的穩定性三者的關係是:矯頑力較低時,容易記錄,但記錄信號不穩定;矯頑力較高時,記錄信號穩定,但很難...
要使固體的熱膨脹係數在一定溫度範圍內減少,甚至趨近於零或變為負值(熱收縮),即要產生殷鋼效應,就必須利用固體的另一種與熱膨脹相反的熱收縮效應。一般利用的熱收縮效應是固體的磁效應,即交換磁致伸縮或體積磁致伸縮效應(見磁致伸縮),這就是當磁性材料在磁轉變溫度(居里點或奈耳點)以下從磁無序狀態轉變為...
主要從事磁功能材料、磁製冷合金、Heusler合金薄膜磁電特性方面的基礎理論及套用研究工作。近年來在國內外期刊發表該方向研究論文30餘篇,研究論文獲山西省優秀學術論文特等獎1篇,二等獎2篇,主持並參加多項國家及省部級科研項目。圖書目錄 第1 章 緒論 1.1 引言 1.2 Ni-Mn 基哈斯勒合金相關物理效應 1.2.1 ...
由低居里溫度(42~47℃)的鎳-鈀納米合金與腫瘤靶向部位兩部分構成,將磁性納米粒子與腫瘤單克隆抗體耦合,製得靶向磁性納米微粒,利用抗體與相應腫瘤抗原之間的特異應答機制,實現磁性納米微粒對腫瘤病灶部位的標記,通過磁共振成像掃描,可實現腫瘤的早期診斷;通過改變磁性納米粒子的組成控制其居里點在有效的腫瘤熱療...
其溫度係數及居里點溫度隨組分及燒結條件(尤其是冷卻溫度)不同而變化。鈦酸鋇晶體屬於鈣鈦礦型結構,是一種鐵電材料,純鈦酸鋇是一種絕緣材料.在鈦酸鋇材料中加入微量稀土元素,進行適當熱處理後,在居里溫度附近,電阻率陡增幾個數量級,產生PTC效應,此效應與BaTiO₃晶體的鐵電性及其在居里溫度附近材料的相變有關...
超順磁性(Superparamagnetism)是指顆粒小於臨界尺寸時具有單疇結構的鐵磁物質,在溫度低於居里溫度且高於轉變溫度(Block Temperature)時 表現為順磁性特點,但在外磁場作用下其順磁性磁化率遠高於一般順磁材料的磁化率,稱為超順磁性。臨界尺寸與溫度、材料有關,鐵磁性轉變成超順磁性的溫度常記為T,稱為轉變溫度...
4.7.1居里點 4.7.2分子場理論 4.7.3磁化強度的低溫變化 4.8材料常數的理論導引 4.8.1各向異性參數的溫度依賴性 4.8.2磁性絕緣體的混合法則 4.8.3合金系統的經驗法則 第5章磁疇的觀察和解釋 5.1材料和磁疇的分類 5.1.1晶體和磁的對稱性 5.1.2約化的材料參數 5.1.3尺寸、維度和表面取向 5.1...
此現象的機理是:鐵磁或亞鐵磁材料在居里點以下發生自發磁化,形成磁疇。在每個磁疇內。晶格都沿磁化強度方向發生形變。當施加外磁場時,材料內部隨即取向的磁疇發生旋轉,是各磁疇的磁化方向趨於一致,物體對外顯示的巨觀效應即沿磁場方向伸長或縮短。磁致伸縮材料主要有三大類:即:磁致伸縮的金屬與合金和鐵氧體磁致...
這些效應可以用彈性常數、電阻、彌散 X射線衍射、中子散射、喇曼譜、正電子湮沒等進行研究,其結果有助於對相變機理的了解。相變的套用 相變伴隨有物理(包括磁學、電學及介電性質)、力學、化學性質,甚至外形(如形狀記憶合金)的變化。可通過這些變化進行相變的研究;而利用相變可以控制材料的性能,並可以利用相變時...
材料被磁化後,將得到很強的磁場,這就是電磁鐵的物理原理。當外加磁場去掉後,材料仍會剩餘一些磁場,或者說材料"記憶"了它們被磁化的歷史。這種現象叫作剩磁,所謂永磁體就是被磁化後,剩磁很大。當溫度很高時,由於無規則熱運動的增強,磁性會消失,這個臨界溫度叫居里溫度(Curietemperature)。如果我們考察鐵磁材...
僅在美國,該領域的研究者就占到該國物理學者整體的近三分之一,凝聚態物理學部也是美國物理學會最大的部門。此外,該領域還與化學,材料科學以及納米技術等學科領域交叉,並與原子物理學以及生物物理學等物理學分支緊密相關。該領域研究者在理論研究中所採用的一些概念與方法也適用於粒子物理學及核物理學等領域。晶...
亞鐵磁性是指有兩套子晶格的形成的磁性材料。不同子晶格的磁矩方向和反鐵磁一樣,但是不同子晶格的磁化強度不同,不能完全抵消掉,所以有剩餘磁矩,稱為亞鐵磁。反鐵磁性物質大都是合金,如TbFe合金。 亞鐵磁也有從亞鐵磁變為順磁性的臨界溫度,稱為居里溫度。磁性材料 磁性材料具有磁有序的強磁性物質,廣義還...
熱輔助磁性錄寫原理 HAMR記錄系統採用的是由磁光記錄發展而來的一種複合記錄方法,理論上可用於縱向和垂直磁記錄系統,而用於垂直磁記錄系統更為有效。原因是垂直磁記錄對記錄介質厚度沒有苛刻的要求,有利於磁阻磁頭的讀出。熱輔助磁記錄的原理是:選取室溫下矯頑力很大的材料,同時它具有合適的居里溫度點(-500K),...
同時,本書還討論了非晶固體、點缺陷、位錯以及合金等方面的問題。本書內容豐富、結構完整、思路清晰、表述深入淺出、學術特色鮮明,是系統性與先進性的完美結合。該書不僅可以作為各大學物理學、材料科學與工程、電子科學與技術、微電子學與積體電路、化學等相關專業的本科生、研究生教材,同時對從事相關專業研究的科技...
在新工藝方面,自蔓延高溫合成法(SHS)是近年來的研究熱點,其原理是利用反應物內部的化學能來合成材料。整個工藝極為簡單,能耗低,生產效率與產品純度高,對環境無污染,已經成功合成Mg、MgZn、MnZn、NiZn鐵氧體,正在實現產業化。火花等離子燒結法(SPS),可以成功地製成多層MnZn鐵氧體和坡莫合金複合軟磁材...
電器方面,採用自製高可靠的IC晶片,配套美國進口的功率管,注意電壓符合基本要求,保證電流特性、開關特性、發熱溫度性能好的場效應管;採用國內最優質的電磁材料,無論初始導磁率、飽和磁通密度、居里點、高頻磁損耗,磁溫曲線性能都大大超出普通電子鎮流器。薄膜電容、電阻、晶體二極體等生產廠家都經過嚴格的質量評選與...