研究人员在拓扑磁性材料中实现Dzyaloshinskii-Moriya相互作用的

2021年7月2日· 研究发现,在过渡金属硫化物TaS 2 中插层磁性原子Fe可实现Dzyaloshinskii-Moriya(DM)相互作用。 通过一种新型的质子门电压技术,研究人员在该体系中插层质子,并进一步实现了DM相互作用以及拓扑霍尔效应的电调控。

磁性材料特性_百度文库

磁性材料特性 总功率耗散(mW)/表面积(cm2) 3. 软磁材料的磁性参数与器件的电气参数之间的转换 在设计软磁器件时,首先要根据电路的要求确定器件的电压~电流特性。 器

电机学笔记-磁路和磁性材料

如下图所示,铁心由磁性材料构成,其磁导率 mu 远远大于周围空气的磁导率( mugg mu_{0} ),磁性铁心的高磁导率使得磁通几乎彻底面被限定在铁心,磁力线沿铁心所规定

二维磁性材料FeGeTe中交换偏置效应的低电压、非易失调控

2023年2月17日· 近日,中国科学技术大学陆亚林教授团队在Fe3GeTe2/MgO结构中,实现了利用超低门电压对其磁性的高效非易失调控。. 研究背景对材料磁性的调控是自旋电子学

盘点近几年在二维材料中发现的铁磁性

2018年,张远波团队6报道了一种新型的二维磁性材料Fe3GeTe2,实验发现单层Fe3GeTe2在低温下仍具有铁磁长程序以及面外磁各向异性。 相比于块材205K的铁磁转变温度,单层的Tc要更低(在1.5k时可以观察到明显的

磁饱和

一种磁性材料的物理特性 利 害 有利有害 用 途 铁心 的磁饱和特性达到稳定电压 磁饱和是一种 磁性材料 的物理特性,磁饱和产生后,在有些场合是有害的,但有些场合有时有益的。 比方磁饱和 稳压器,就是利用 铁心 的磁饱和特性达到稳定电压的目的的。 电源变压器,如果加上的电压大大超过 额定电压,则电流剧增,变压器很快就会 发热 烧毁。 假定有一个

磁感应强度B,磁通量φ,磁场强度H,磁导率,磁链讲透了

2021年10月3日· 内容来自南京航空航天大学周洁敏教授《开关电源中的磁性材料》。 1. 磁感应强度=单位长度导线,均匀磁场,单位电流,所受到的力 2. 均匀磁场中,磁通=B*A 3.磁导率和磁场强度 磁通连续性 安培环路定理 法拉第电磁感应定律 ydgd118 码龄7年 暂无认证 123 原创 6504 周排名 9354 总排名 25万+ 访问 等级 2448 积分 841 粉丝 208 获赞 129 评

于浦课题组在氧化物磁性调控方面取得进展-清华大学物理系

2023年2月24日· 近年来,物理系于浦课题组利用离子液体门电压调控的方法在系列功能材料中成功实现了氢化相变,对材料的晶体结构、磁基态、导电性以及超导性等实现了显著

磁性材料特性_百度文库

磁性材料特性 总功率耗散(mW)/表面积(cm2) 3. 软磁材料的磁性参数与器件的电气参数之间的转换 在设计软磁器件时,首先要根据电路的要求确定器件的电压~电流特性。 器件的电压~ 电流特性与磁芯的几何形状及磁化状态密切相关。 设计者必须熟悉材料的磁化过程并拿握材 料的磁性参数与器件电气参数的转换关系。 设计软磁器件通常包括三个步骤:正

磁感应强度B,磁通量φ,磁场强度H,磁导率,磁链讲透了

2021年10月3日· 4 篇文章 18 订阅. 订阅专栏. 磁感应强度B,磁通量φ,磁场强度H,磁导率,磁链讲透了。. 内容来自南京航空航天大学周洁敏教授《开关电源中的磁性材料》。. 1. 磁感应强度=单位长度导线,均匀磁场,单位电流,所受到的力. 2. 均匀磁场中,磁通=B*A.

轻松入门学电源(3):从磁性材料、磁芯到电感及变压器,理解磁滞回线

2018年6月6日· 磁性材料确定后,其对应的磁滞回线也就确定: B = μ·H 其中,μ为磁性材料在空气的磁导率。 磁感应强度B的改变滞后于磁场强度H的现象称为磁滞现象。 图2中,磁滞回线表示磁性材料工作的最高大边界,Bs为饱和磁通密度 (饱和磁感应强度),Br为剩余磁感应强度,Hc为矫顽力。 2、磁芯 如果将磁性材料烧结成一定的形状,制作成磁芯,比如E形

研究人员在拓扑磁性材料中实现Dzyaloshinskii-Moriya相互作用的

2021年7月2日· 研究人员在拓扑磁性材料中实现Dzyaloshinskii-Moriya相互作用的电调控 2021-07-02 来源: 合肥物质科学研究院 【字体: 大 中 小 】 语音播报 近日,中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心研究员田明亮、周建辉研、朱相德和澳大利亚皇家墨尔本理工大学教授王澜课题组合作,在层状手性磁材料拓扑霍尔效应量子调控研究中取得进展

科学网—二维磁性材料的压电系数计算经验分享

2019年3月11日· 具有压电特性的两个基本条件:禁带宽度 >0.1 eV;材料不具有中心反演对称性,符合该条件的空间群主要有 1, 3-9, 16-46, 75-82, 89-122, 143-146, 1 49-161, 168

矫顽场强

矫顽力(coercivity)也称为矫顽性或保磁力,是磁性材料的特性之一,是指在磁性材料已经磁化到磁饱和后,要使其磁化强度减到零所需要的磁场强度。 矫顽力代表磁性材料抵抗 退磁 的能力,会用H C 的符号表示,单位为 A / m (国际标准制)或 Oe ( 高斯单位制 )。

什么是铁氧体磁性材料?

2016年3月17日· 铁氧体是一种具有铁磁性的金属氧化物。就电特性来说,铁氧体的电阻率比金属、合金磁性材料大得多,而且还有较高的介电性能。铁氧体的磁性能还表现在高频

一文读懂磁滞回曲线

1. 饱和磁场强度Hm 在磁性材料磁化过程中,使其感应强度B达到饱和值Bm的磁场强度称为饱和磁场强度Hm。 磁材在充磁时应彻底面磁化,即充磁磁场强度H应达到Hm值,才能得到最高大可能磁化的退磁曲线。 这样的退磁

线状磁性四氧化三铁:磁学材料中的未来之星

2023年7月2日· 线状磁性四氧化三铁是一种具有相对较高垂直矫顽力和低重力纳米线状材料。它在磁性材料领域被广泛研究和应用。 线状磁性四氧化三铁具有独特的磁学性质。它

几种常用的电感铁芯材料的讲解和特性说明应该如何选

用于开关转换器的电感器属于高频的磁性组件,然而因材料、工作条件(如电压与电流)、环境温度等种种因素,所呈现的特性和理论上差异很大。 因此在电路设计时,除了电感值这个基本参数外,仍须考虑电感器的阻抗

铁心材料的特性

铁心材料在磁化时,磁性材料的尺寸在磁场强度 的作用下产生的变形现象称为磁致伸缩。 在长度为 l 的 磁体上施加磁场,设其变化量为 Δl,则磁致伸缩系数 λ 可以由下式求得:λ =

线状磁性四氧化三铁:磁学材料中的未来之星

2023年7月2日· 线状磁性四氧化三铁是一种具有相对较高垂直矫顽力和低重力纳米线状材料。它在磁性材料领域被广泛研究和应用。 线状磁性四氧化三铁具有独特的磁学性质。它具有较高的饱和磁化强度和垂直矫顽力,这使得它在磁学存储和传感器技术中具有重要的应用前景。这种材料还表现出优秀的磁学稳定性

钕铁硼稀土永磁材料的应用_百度文库

此外,钕铁硼稀土永磁材料还可以用于有源滤波器、调整器和电流抑制器等,可以有效地抑制过流和过电压,从而保护电器免受损坏。 另外,由于钕铁硼稀土永磁材料具有非常好的磁性特性,因此,它还可以用于语音通信领域,用于提高语音质量和信号健壮性。

Matter | 自旋电容调控磁性:快速、可逆、稳定!- X-MOL资讯

2021年10月14日· 磁性电极材料的结构表征和原位磁性演化 为了更好地理解自旋电容效应,并将这种机制有效地应用于磁电调控,该工作选择了α-Fe2O3电极材料作为研究对象。 一方面,希望通过电化学还原得到大比表面积的Fe纳米颗粒,另一方面可以实现顺磁性到铁磁性的开/关可逆切换。 图1中的C和D为反铁磁电极的电化学循环伏安曲线和对应的实时磁

软磁材料交流磁性能环形试样的测量方法.pdf

2016年11月20日· 范围软磁材料交流磁性能环形试样的测量方法GB/T3658--2008本标准规定了除电工钢和软磁铁氧体以外的材料在20Hz至20kHz频率范围的交流磁性能的测试方法。 本标准涉及的材料包括:在IEC60404—86中列出的特殊合金;IEC604048—9中列出的压制、烧结、金属注射成型元件;铸件以及软磁复合材料。 本标准的目的是明确用环形试

磁性材料基本特性研究实验报告(精确品)

2014年3月8日· 答:磁性材料在电力、通讯、电子仪器、汽车、计算机和信息存储领域有着广泛的应用。 磁滞回线和居里温度是表征磁性材料的两个基本特性。磁滞回线反映磁性材料在外磁场 中的磁化特性,而居里温度则是磁性材料由铁磁性转变为顺磁性的相变温度。

磁和热有什么关系?

有一种现象叫做磁热效应。磁热效应是指绝热过程中铁磁体或顺磁体的温度随磁场强度的改变而变化的现象。在磁场作用下磁性材料所发生的温度变化,即磁性材料磁化强度的变化所伴随的温度变化。通常,在绝热条件

磁性材料(对磁场作出某种方式反应的材料)

能对磁场作出某种方式反应的材料称为磁性材料。按照物质在外磁场中表现出来磁性的强弱,可将其分为抗磁性物质、顺磁性物质、铁磁性物质、反铁磁性物质和亚铁磁性物质。大多数材料是抗磁性或顺磁性的,它们对外磁场反应较弱。铁磁性物质和亚铁磁性物质是强磁性物质,通常所说的磁性材料即指强磁性材料。对于磁性材 展开

磁性与磁性材料

磁性材料按使用来分,可以分为: 软磁材料 :可以用最高小的外磁场实现最高大的磁化强度,是具有低矫顽力和高磁导率的磁性材料。 软磁材料易于磁化,也易于退磁。 例如:软磁铁

异步测速发电机的剩余电压误差产生原因及解决办法是什么?

由于加工、装配过程中存在机械上的不对称及定子磁性材料性能的不一致性,使得测速发电机转速为零时,实际输出电压并不为零,此时的输出的电压叫剩余电压。 剩余电压的存在引起的测量误差称为剩余电压误差。 减小剩余电压误差的方法是选择高质量各方向性一致的磁性材料,在机加工和装配过程中提高机械精确度,也可以通过装配补偿绕组的方法加以补偿

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