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第三章-納米材料的基本性能(存儲版)

2025-09-15 00:14上一頁面

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【正文】 超順磁性 納米微粒的小尺寸效應、量子尺寸效應、表面效應等使得它具有常規(guī)粗晶粒材料所不具備的磁特性. 超順磁性 : 納米微粒尺寸小到一定臨界值時進入超順磁狀態(tài),例如 a- Fe, Fe3O4和等粒徑分別為 5nm, 16nm時變成順磁體.這時磁化率 c不再服從居里一外斯定律 c=C/ (TTc) 例如粒徑為 85nm的納米 Ni微粒, c服從居里一外斯定律,而粒徑小于 15nm的 Ni微粒,矯頑力 Hc→0 ,這說明它們進入了超順磁狀態(tài)。對于薄膜,理論與實驗研究表明,隨著鐵磁薄膜厚度的減小,居里溫度下降。 納米磁性金屬的工值是常規(guī)金屬的 20倍。 ? 目前 GMR的研究開發(fā)工作正方興未艾,而將上述隧道磁電阻 (TMR)多層膜應用于新型隨機存儲器 (MRAM)的研究又已經(jīng)展開。在金屬中,特別是在磁性金屬中,電子平均自由程 (10~20nm)和自旋擴散長度 (30~60nm)很短。 納米磁性材料 磁性是物質的基本屬性,磁性材料是古老而用途十分廣泛的功能材料,納米磁性材料是20世紀 70年代后逐步產(chǎn)生、發(fā)展、壯大而成為最富有生命力與寬廣應用前景的新型磁性材料。 其它磁性材料 軟磁材料的發(fā)展經(jīng)歷了晶態(tài)、非晶態(tài)、納米微晶態(tài)的歷程。 。 磁性液體 磁性液體最先用于宇航工業(yè),后應用于民用工業(yè),這是十分典型的納米顆粒的應用,它是由超順磁性的納米微粒包覆了表面活性劑,然后彌散在基液中而構成。時值世紀之交,本卷就成了紀念???,冠名為“ 2022年之后的磁學”。 ? 以 Cr中電子為中介的鐵層間的耦合,隨著 Cr層厚度增加而振蕩衰減。 從那時起,科技人員一直堅持不懈地努力,將上述創(chuàng)新性發(fā)現(xiàn)轉化為信息技術 (IT)產(chǎn)業(yè)化。 電子數(shù)為奇數(shù)的粒子集合體的磁化率服從居里一外斯定律, c=C/(TTc), 量子尺寸效應使磁化率遵從d 3規(guī)律 。每個單磁疇的納米微粒實際上成為一個永久磁鐵,要使這個磁鐵去掉磁性,必須使每個粒子整體的磁矩反轉,這需要很大的反向磁場,即具有較高的矯頑力.許多實驗表明,納米微粒的 Hc測量值與一致轉動的理論值不相符合. ?也有人認為,納米顆粒的高矯頑力來源應用球鏈球鏈反轉磁化模式來解釋,即由于靜磁作用球形納米 Ni微粒形成鏈狀,計算結果與實驗值可比擬,略大于實驗值,修正后,可定性解析高嬌頑力。如要防止自燃,可采用表面包覆或有意識地控制氧化速率,使其緩慢氧化生成一層極薄而致密的氧化層,確保表面穩(wěn)定化。 超微顆粒的小尺寸效應還表現(xiàn)在超導電性、介電性能、聲學特性以及化學性能等方面。利用磁性超微顆粒具有高矯頑力的特性,已作成高貯存密度的磁記錄磁粉,大量應用于磁帶、磁盤、磁卡以及磁性鑰匙等。 因此,超細銀粉制成的導電漿料可以進行低溫燒結,此時元件的基片不必采用耐高溫的陶瓷材料,甚至可用塑料。 特殊的光學性質 當黃金被細分到小于光波波長的尺寸時,即失去了原有的富
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