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  • “分子訣竅”讓非磁性金屬擁有磁性

    在各種材料中,鐵是最廣為人知的鐵磁性物質。而本周出版的英國《自然》雜志的一篇材料科學論文,描述了一種能讓非磁性金屬如錳和銅,在常溫下擁有磁性的技術。這項研究因“分子訣竅”讓金屬可以克服“斯托納判據”,有助于拓寬用作磁性和自旋電子器件材料及材料性質的范圍。 物理學上的鐵磁性指的是一種材料的磁性狀態,具有自發性的磁化現象。也就是說,某些材料在外部磁場的作用下被磁化后,即使外部磁場消失,依然能保持其磁化的狀態而具有磁性。在鐵磁性物質內部,有很多未配對電子。但純粹的鐵磁性是非常罕見的,因為物質的磁性現象都存在一個臨界溫度,在此溫度下才會發生,而只有三種元素能在室溫下具有磁性:鐵、鈷和鎳。因為金屬的磁性不僅僅是因為有不成對電子的存在,還需要這些電子之間的相互作用。 此次英國利茲大學奧斯卡·賽斯皮德斯和他的研究團隊證明,銅和錳的薄膜可以通過捕獲金屬和一層有機分子之間的電子傳輸,從而獲得磁性。這層有機分子是擁有60個碳原子的球形富......閱讀全文

    反鐵磁性氧化鐵可遠程傳輸數據-處理速度快幾千倍

    一個國際合作研究小組已成功觀察到,絕緣反鐵磁體——反鐵磁性氧化鐵具有遠程傳輸數據的性能。反鐵磁體是一組磁性材料,擁有比傳統鐵磁部件更快的計算速度。這項研究發表在最新一期《自然》雜志上。 基于現有材料和半導體技術的常規裝置在運行時會過熱,導致速度達到極限,從而限制了計算機技術的發展,而反鐵磁

    反鐵磁性氧化鐵遠程傳輸數據-速度比傳統技術快幾千倍

    一個國際合作研究小組已成功觀察到,絕緣反鐵磁體——反鐵磁性氧化鐵具有遠程傳輸數據的性能。反鐵磁體是一組磁性材料,擁有比傳統鐵磁部件更快的計算速度。這項研究發表在最新一期《自然》雜志上。  基于現有材料和半導體技術的常規裝置在運行時會過熱,導致速度達到極限,從而限制了計算機技術的發展,而反鐵磁性氧化鐵

    鄭小宏課題組在二維二氧化錫材料研究中取得進展

      近日,中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所計算物理與量子材料研究部研究員鄭小宏課題組在二維二氧化錫(SnO2)材料研究中取得進展。研究人員基于第一性原理計算方法理論預測SnO2的二維單層δ相(P-4m2)可以穩定存在,并發現δ相的二維SnO2材料具有平面內負泊松比特性。此外,通過空穴載流子

    外爾費米子與鐵磁自旋波共舞研究獲進展

      外爾半金屬的費米面有且僅有孤立的能帶交叉點構成,因而其低能激發的準粒子可以用描述外爾費米子的外爾方程來刻畫,具有外爾費米子的零質量、確定手性等特征。雖然自由粒子形式的外爾費米子至今未能被實驗確認,但在外爾半金屬中卻能夠實現外爾費米子形式的準粒子,這為研究外爾費米子的行為提供了新途徑。固體中的外爾

    磁性納米粒子/磁性納米顆粒在生物醫學方面的應用-一

    概述磁性納米粒子/磁性納米顆粒(Magnetic Nanoparticles, MNPs)是近年來發展迅速且極具應用價值的新型材料,在現代科學的眾多領域如生物醫藥、磁流體、催化作用、核磁共振成像、數據儲存和環境保護等得到越來越廣泛的應用。在科學家、工程師、化學家和物理學家的共同努力下,納米技術使得生

    鐵磁性材料渦流探傷時,為什么必須應用磁飽和技術?

    鐵磁性材料檢測時,其磁導率隨著激勵電流形成的外加交變磁場H的變化而變化,使阻抗平面圖上渦流信號矢量點P變化不定,嚴重干擾渦流儀對鐵磁性材料的探傷等。所以對鐵磁性材料的渦流探傷一般都要應用磁飽和技術,即增設一個磁飽和線圈。?

    離子液體功能化磁性金屬有機骨架納米復合材料

      離子液體功能化磁性金屬有機骨架納米復合材料,可有效萃取和檢測環境水中的抗生素  氟喹諾酮類抗生素(FQs)是一類被廣泛使用的廣譜抗菌藥物。隨著使用量的日益增加,FQs通過生物體排泄物排放到水環境中,將導致細菌耐藥性增加,對人類和環境產生潛在的不利影響。因此,在環境科學領域對水中痕量FQ的選擇性提

    稀磁性半導體的研究進展

    從根本上說主要是由于自旋電子之間的交換作用使得磁性半導體具有磁性。經常用于解釋磁性半導體的磁性起源的交換作用模型有描述絕緣體中磁性的直接交換作用和超交換作用、載流子媒介交換作用和描述部分氧化物中摻雜磁性的束縛磁極化子模型。傳統鐵磁金屬之間的鐵磁耦合用直接交換作用機制來描述,而金屬氧化物、硫化物、氟族

    分體化傳感器涂層測厚儀

     功能:測量導磁物體上的非導磁涂層和非磁性金屬基體上的非導電覆蓋層的厚度      測量方法:F磁感應NF渦流      測量范圍:0-1250um/0-50mil(標準量程)      zui小曲面:F:凸1.5mm/凹25mmN:凸3mm/凹50mm      分辨率:0.1/1      z

    雙極磁性半導體的概念和特征

    雙極磁性半導體(英文Bipolar Magnetic Semiconductors,縮寫BMS) 是一類特殊的磁性半導體材料,它具有獨特的電子能帶結構:價帶頂和導帶底是100% 自旋極化的,且它們的自旋極化方向是相反的。?雙極磁性半導體具有三個特征能隙:價帶內的自旋翻轉能隙Δ1,半導體帶隙Δ2和導帶

    面粉磁性金屬物測定的利器—磁性金屬物測定儀

      面粉的食用品質標準有很多,營養價值、安全價值都是必不可少的。磁性金屬物的含量是面粉安全的重要指標,所以磁性金屬物的含量是面粉一項重要的質量指標。它的測定原理是將磁性物質利用具有磁性的東西吸出,再利用一些相關措施對磁性金屬物進行稱重,測定其含量。對于面粉磁性金屬物的測定現在一般可以采用磁性金屬物測

    如何利用磁性金屬檢測儀檢測糧食磁性金屬物含量

    在如今的糧食安全保障工作中,糧食中磁性金屬物含量的測定是一項必不可少的任務。尤其是在磁性金屬檢測儀誕生后,這更是成為了衡量糧食質量和安全的重要標準之一。今天我們就來給大家講講利用磁性金屬檢測儀檢測糧食磁性金屬物含量的過程。利用磁性金屬檢測儀檢測糧食磁性金屬物含量的過程主要分5步:1.按照扦樣和分樣標

    磁性金屬物測定法之磁性金屬物測定儀

    ????? 糧食在加工成各種粉類食品過程中,由于原料清理不凈或由于機械磨損等原因,會使成品中混入磁性金屬物雜質,這些微小的金屬雜質隨食品攝人體內,對人體造成危害。磁性金屬物含量的高低,也是考核粉類生產加工工藝的重要指標之一。  現在的社會生活中,人們講究的是生活質量,任何影響身體健康的中國糧油物質都

    磁性金屬測定儀檢測糧食粉類磁性金屬物原理

      在糧食制粉的過程中,由于原糧中金屬物的帶入,機器碾輥以及篩子磨損,會導致糧食粉類里面有一定的磁性金屬物殘留,而如果這種金屬物超過一定標準的量式,就會給腸胃帶來非常大的傷害。所以說超標的磁性金屬物是會給身體健康帶來非常大的影響的。所以在一般的糧食加工企業或工廠都會采用磁性金屬物測定儀來檢測糧食粉類

    我國學者發現基于磁性絕緣體的磁子閥效應

      面向后摩爾時代的信息存儲與邏輯運算需求,自旋電子器件在開發下一代具有更小單元尺寸、非易失性、低功耗和高速度的微電子器件中提供了具有廣闊前景的發展方向。其中,自旋閥是各類自旋電子器件的核心單元,自旋閥通常包括兩層鐵磁金屬和非磁中間層構成的三明治核心結構,由于自旋極化電子在兩鐵磁層間的輸運,從而使器

    金屬所等在四氧化三鐵界面磁性耦合研究中取得進展

      中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家(聯合)實驗室固體原子像研究部研究員陳春林與日本東京大學教授Yuichi Ikuhara等人合作,利用掃描透射電鏡差分相襯成像技術(DPC STEM)實現了對Fe3O4孿晶界面磁性耦合的直接測定,在原子尺度上揭示了Fe3O4孿晶界面的原子/電子結構與其界面磁性

    非金屬材料電子試驗機

    一、非金屬材料電子試驗機中文版試驗軟件一套(測控系統可進行拉伸、壓縮、彎曲、剝離、剪切、撕裂、穿刺、頂破等試驗,可根據客戶產品要求按GB、ISO、ASTM、JIS、EN等標準編制,能自動求取大試驗力,斷裂力,屈服力,抗拉強度,抗壓強度,彎曲強度,彈性模量,伸長率,定伸長應力,定應力伸長等參數);二、

    從專業角度分析涂層測厚儀的專用術語

    涂層測厚儀屬于無損測量儀器很常見的一種。比如鋼管上涂了油漆,我們無需將油漆刮掉,直接用涂層測厚儀就可以直接測試,得出涂層厚度值,非常方面。涂層測厚儀可無損地測量磁性金屬基體(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性涂層的厚度(如鋁、鉻、銅、琺瑯、橡膠、油漆等) 及非磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫

    涂鍍層測厚儀工作期間需要用到的專業術語

    ?一般涂鍍測厚儀的基材和涂層介質的關系遵循一個原則“磁非磁,非磁非導”。其中,“磁”指的是磁性金屬,用F表示(非磁用N表示),“導”指的是導電性的物質,一般為非金屬。????F代表ferrous?鐵磁性基體,F型的涂鍍層測厚儀采用電磁感應原理,?例如以鋼、鐵、合金、磁性不銹鋼為基底的鋁、鉻、銅、橡膠

    涂層測厚儀的專業名詞

    一般涂層測厚儀的基材和涂層介質的關系遵循一個原則“磁非磁,非磁非導”。其中,“磁”指的是磁性金屬,用F表示(非磁用N表示),“導”指的是導電性的物質,一般為非金屬。????F代表ferrous?鐵磁性基體,F型的涂層測厚儀采用電磁感應原理,?例如以鋼、鐵、合金、磁性不銹鋼為基底的鋁、鉻、銅、橡膠、漆

    固體所在強關聯錳氧化物電子相分離調控方面取得新進展

      電子相分離是強關聯錳氧化物材料研究中的一個熱點問題,因為它與錳氧化物中的巨磁電阻效應和交換偏置效應的起源密切相關,而這兩種物理效應對這類材料在自旋電子器件方面的實際應用至關重要。因此弄清楚電子相分離物理機制及實現人為調控不僅對于基礎研究而且對于材料的器件化都是很有意義的。  Pr

    多鐵性材料可將熱直接轉化為電

      據美國物理學家組織網近日報道,從1824年開始,工程師們就已學會利用液體水和氣體水之間的相變來發電。現在,美國科學家開始探索使用名為多鐵性材料的金屬合金發生“相變”來直接將熱轉化為電。  美國明尼蘇達大學的理查德·詹姆斯領導的團隊希望利用多鐵性材料中自然出現的相變代替水的相變來發

    雙磁法檢測茶葉磁性物質

    ????? 磁性物質的污染嚴重影響了茶葉出口貿易。磁性物質超標是影響機制茶品質提高的重要因素之一,精確、快速而又安全的磁性物質檢驗方法對我國茶葉生產和對外貿易具有重要意義。    檢測茶葉中磁性物質如鐵釘、螺絲和鐵線可直接揀剔或用磁鐵吸引,而鐵屑等粉類磁性物質必須借助磁鐵或磁性金屬測定儀。雖然這2種

    歷經60年追尋!物質新磁態或終“現形”

    科技日報北京2月24日電 (記者劉霞)據物理學家組織網22日報道,美國科學家在最新一期《自然·通訊》雜志上撰文稱,他們發現了一種被稱為“反鐵磁激子絕緣體”的物質的磁態。從廣義上來說,這是一種新型磁鐵,鑒于磁材料是現在很多技術的核心,這種新型磁鐵有望應用于通信等諸多領域。最新研究負責人之一、布魯克海文

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    測厚儀的五種不同方法的適用

     鐵基/非鐵基涂層測厚儀用磁性傳感器測量鋼、鐵等鐵磁質金屬基體上的非鐵磁性涂層、鍍層,例如:漆、粉末、塑料、橡膠、合成材料、磷化層、鉻、鋅、鉛、鋁、錫、鎘、瓷、琺瑯、氧化層等。用渦流傳感器測量銅、鋁、鋅、錫等基體上的琺瑯、橡膠、油漆、塑料層等。廣泛用于制造業、金屬加工業、化工業、商檢等檢測領域。涂鍍

    JJCC磁性金屬物測定儀減少面粉中磁性金屬的方法

    食品質量安全的市場準入制度在不斷的深入開展著,而且市場的競爭也逐漸的日趨激烈。競 爭的日益激烈促進了小麥粉質量的加強,小麥粉質量檢驗一般包括面粉水分、面粉的灰度、磁性金屬側定、面筋含量的測定等等。小麥粉中磁性金屬物的測定是小麥 粉質量強制檢驗的一項重要指標。它直接影響人們的健康及安全,磁性金屬物的測

    磁性金屬測定儀介紹關于磁性金屬物測定器法

    ??? ?? GB5509-1985《粉類磁性金屬物測定》方法中規定,用磁性金屬測定儀法測定時,從平均樣品中,分取試樣 1kg,倒入測定器頂部的容器內,接通電源,將電磁鐵通電,開動電動機,調節流量控制板,使試樣經淌板流到盛樣箱內。試樣流完后,切斷電源,斷磁、刷下磁性金屬物放入表面皿中,再將試樣

    磁性金屬測定儀測定面粉中磁性金屬含量的操作步驟

    ????? 面粉中磁性金屬含量的高低直接影響到市民的身體健康,在國家標準中對于磁性金屬含量的高低也進行了相應的設定。磁性金屬的測定以往通過使用磁鐵法進行測定,該方法測定存在比較大的誤差,磁性金屬測定儀是一款專用的檢測面粉磁性金屬含量的儀器。是根據GB/T5509-2008《糧油檢驗 粉類磁性

    磁性金屬物測定儀檢測磁性金屬物的注意事項

      磁性金屬物的檢測試驗應在具有良好采光條件的物理實驗室中進行;操作臺保持潔凈、平穩,遠離水源、化學試驗和高精度電子儀器;在試驗過程中不宜通風。    磁性金屬物的檢測主要針對小麥粉、大米粉、糯米粉、玉米粉及各種谷物營養粉等商品粉類糧食,對水分偏高已經嚴重結塊的試樣不宜采用此檢驗方法。    磁性金

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