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    英國科學家觀察到金屬磁體中最大原子位移

    據物理學家組織網報道,英國科學家在金屬磁體熱膨脹中觀察到最大原子位移,此一發現將在高效傳感器、制冷劑等未來新材料的研發中發揮重要作用。 一般情況下,大部分材料在磁場中都會發生微小形變。英國劍橋大學的阿勒桑德·巴克扎及其合作者在最近一項研究中發現,一種含錳的磁性材料CoMnSi,兩個鄰近原子之間的位移達到2%,這是迄今為止在金屬磁體中發現的最大位移距離。磁體具有強大的磁彈性作用,正是這種機制造成了某些材料內原子會出現大的位移。 通過一種名為高效中子衍射結合磁力測量的方法,科學家在觀察中發現,磁場變化會引起材料的磁性突然增加,稱為變磁性過渡階段。此時,材料磁性的變化來源于原子之間的一種強大磁彈性耦合。磁彈性耦合作為一種變磁臨界點的前兆,加強了變形效果,于是出現了加熱時錳原子之間距離發生2%的“巨大”改變。 倫敦帝國學院物理學家卡爾·桑德曼解釋說,在磁場中,受到兩對不同錳原子之間交換作用的驅動,雖然材料整個體積的熱......閱讀全文

    2月14日《自然》雜志精選

    封面故事: 蝙蝠飛行能力先于回聲定位 美國懷俄明州“綠河組”曾產生很多重要化石,包括Icaronycteris index,它在超過40年的時間里一直被認為是已知最古老的蝙蝠。它的顱腔特征表明,該動物是通過回聲定位來確定獵物位置的。這一結果促使關于蝙蝠進化的“先飛行”說、“先回聲定位

    物理所新型鐵磁馬氏體相變材料研究取得新進展

      鐵磁馬氏體相變材料具有磁驅大應變、磁驅形狀記憶、磁驅超彈性、大磁電阻、大磁熵變、相變相關霍爾效應、相變相關交換偏置等豐富的物理行為,成為當今凝聚態物理和材料科學的研究熱點之一。在傳統馬氏體相變中,體系通過非擴散、位移型晶格切變而發生一級馬氏體相變,其誘發因素通常為溫度和應力。鐵磁馬氏體相變材料發

    分析化學知識點總結貼(八)

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     核磁共振氫譜的主要參數有化學位移、峰的裂分和耦合常數,、峰面積,這些參數都在核磁共振氫譜中反映出來,但核磁共振碳譜的外觀和氫譜有很大的差別。  核磁共振碳譜測定的是13C核,其同位素豐度只有大約1%,因此在碳譜中看不到碳碳之間的耦合裂分。再者,由于在測定碳譜時進行對氫的去耦,碳

    首次發現只在雄性中存在的代謝物

    來自美國伊利諾斯州大學的研究人員在雄性 中發現了一種化合物,該物質在雌性中不存在。該研究首次發現一個完整的酶系統只在一個物種的一個性別中被激活。這項研究的結果發表在8月22日的PLoS ONE雜志上。 研究人員解釋說,盡管激素水平的不同被認為是動物和人類發育中性別間的主要差異原因,但是新的研究發

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    2016科學儀器重大專項指南發布

      分析測試百科網訊 今天,科技部發布了《“重大科學儀器設備開發”重點專項2016年度申報指南》,詳情如下。  附1:申報相關要求和規定  附2:“重大科學儀器設備開發”重點專項2016年度申報指南  科學儀器設備是科學研究和技術創新的基石,是經濟社會發展和國防安全的重要保障。為

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