一文读懂磁滞回曲线

硬磁性材料,如钕铁硼强磁,有两个显著特征,一是在外磁场作用下能被强烈磁化,另一个是磁滞,即撤走外磁场后硬磁材料仍保留磁化状态,下图为硬磁材料的磁感应强度B与磁化场强度H之间的关系曲线。 当磁场

磁场调制的自旋极化析氧反应取得重要进展

通过自旋极化电子的交换作用主导了三线态O 2 分子的产生,为外磁场对铁磁催化剂OER活性的影响提供了新的认识。 他们分别对CoFe 2 O 4 、Co 3 O 4 和商业化的OER催化剂IrO 2 的磁学性能和施加磁场前后的OER催化性能进行了研究,室温下CoFe 2 O 4 、Co 3 O 4 和IrO 2 呈现出铁磁、反铁磁和顺磁性,在1 T的恒定磁场作用下,具有铁磁性的CoFe 2 O 4 样

Adv.Mater.:外加磁场对磁性催化剂ORR/OER性能的直接磁增强作

2020年12月28日· 外加磁场作用下,磁性Co NPs首先被磁化成纳米磁体,在大孔周围形成各向同性的磁畴,促进电解质和O2的扩散,增加了对氧中间体的吸附。 此外,碳纳米纤维的多孔结构在内部空间形成磁漩涡,促进部分Co电子从低自旋向高自旋的转变,在其3d轨道上产生了更多的未成对电子。 同时,Co NPs自旋磁矩的增加,能够降低电子转移活化能势

磁性与磁矩

物质根据其在外磁场中表现出的特性可分为五类:顺磁性物质,抗磁性物质,铁磁性物质,亚铁磁性物质,反铁磁性物质。 那是什么原因导致物质都有磁性? 又是什么原因导致不同物质具有以上不同的特性呢? 这要从构成物质的基础——原子说起。 物质由原子构成,而原子是由原子核和电子组成的。 在原子中,电子因绕原子核运动而具有轨道磁矩;电子因自旋

铁磁性

某些材料在外部 磁場 的作用下得而 磁化 後,即使外部磁場消失,依然能保持其磁化的狀態而具有磁性,即所謂自發性的磁化現象。 所有的 长期磁鐵 均具有 铁磁性 或 亞铁磁性 。 基本上铁磁性这个概念包括任何在没有外部磁场时显示磁性的物质。 至今依然有人这样使用这个概念。 但是通过对不同显示磁性物质及其磁性的更深刻认识,学者们对这个概念做了更

低温下的磁性

分别测量了+,!- !./! 01" 在低温下不同外加磁场时的电阻和磁化率2实验结果表明,铁磁性物质+,!- !./! 01" 在居里温度以下时,自旋磁矩和轨道磁矩反平行有序排列,且对温度的依赖关

材料物理性能-磁电阻(MR)效应_百度文库

铁磁金属在外磁场作用下其电阻的增大在室温下小于5 %, 在4.2K下不超过30 % f异向性磁电阻 (Anisotropic Magnetoresistor,AMR) RLeabharlann Baidu =about 2% R H I M Easy Axis Hard Axis fAMR的应用 在1971年, Hunt首次提出利用AMR原理应用在磁纪录 读头的观念,并且在1985年IBM真正将它应用在磁带机上, 而1991年9月IBM首次将它用在硬碟

看好磁性材料前景

近期在翻译霍尔效应系统的i相关文件,初识磁性材料,magnèt material testing

磁阻效应

2023年6月20日· 磁阻效应(英语: Magnetoresistance,简称 MR ),是指材料的电阻随着外加磁场之变化而改变的效应,其物理量的定义,是在有无磁场下的电阻差除上原先电

磁性与磁性材料

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:软磁铁氧体、非晶纳米晶合金。 硬磁材料 :又叫永磁材料,是指难以磁化并且一旦磁化之后又难以退磁的材料,其主要特点是具有高

综 述

物理学报 Acta Phys. Sin. Vol. 66, No. 2 (2017) 027501 有垂直于窄条长度方向的磁畴在外磁场作用下, 沿 着外加磁场方向的磁畴会长大, 而沿不同于外场方 向的磁畴会变小, 不过磁场作用下磁畴的扩展是非 定向的. 不同于磁场驱动磁畴壁运动, 利用自旋极

磁导率

在一个非线性介质中,磁导率取决于磁场的强度。磁导率作为频率的函数可以呈现实值也可以是複值。在铁磁性材料中,B和H的关系表现为非线性和迟滞性: B不是一个H的单值函数 [2],但也同时取决于该材料的过去。对于这些材料有时考虑它的增加磁导率

非磁性发光材料的磁场效应: 从有机半导体到卤化物钙钛矿

2021年10月8日· 磁场效应(magnetic field effects, MFEs)指的是材料或器件的光电物理特性(包括光致发光、电致发光、注入电流、光电流等)在外加磁场下发生的变化. 本文所述的

非铁磁材料

材料以是否导磁可分为铁磁材料与非铁磁材料,铁、钴、镍等具有良好导磁性,称为铁磁材料。一般的有色金属,不能被磁化,都是非铁磁材料,不锈钢里面的奥氏体是不能被磁化的,而其它的不锈钢材料则是可以被磁化

非铁磁性材料(如铝)在变化磁场中是彻底面不产生涡流,还是产生

2018年6月28日· 非铁磁性材料(如铝)在变化磁场中是彻底面不产生涡流,还是产生涡流只是数量值很小? 物理学 电磁学 电磁场 非铁磁性材料(如铝)在变化磁场中是彻底面不产生涡流,还是产生涡流只是数量值很小? 如题。 显示全方位部 关注者 8 被浏览 20,549 关注问题 写回答 邀请回答 好问题 1 添加评论 分享 4 个回答 默认排序 弗兰克奇 铁路制造业 无损检测工

巨磁阻效应

现象 物质在一定磁场下电阻改变的现象,称为"磁阻效应",磁性金属和合金材料一般都有这种磁电阻现象,通常情况下,物质的电阻率在磁场中仅产生轻微的减小;在某种条件下,电阻率减小的幅度相当大,比通常磁性金属与合金材料的磁电阻值约高10余倍,称为"巨磁阻效应"(GMR);而在很强

磁铁

磁铁制备历史 [编辑] 古代人们是从 天然磁石 ( 英语 : lodestone ) 中认识磁性,天然磁石一般是在自然界被磁化的铁矿石,会吸引铁的物品。 希腊文的磁铁意思是"来自马格尼西亚(Magnesia)的石头",悬吊著的天然磁石就是最高早的指南针。已知最高早记载磁铁及其性质的文献是在二千五百年前

磁性纳米粒子在生物医学方面的应用

铁磁流体 (磁流体)是在外加磁场作用下变得具有很强磁性的液体,它是既具有磁性又具有流动性的新型功能材料 。 铁磁流体是由纳米级的铁磁或亚铁磁构成的胶体溶液,颗粒悬浮于载体溶液中,载体溶液通常为有机溶剂或水。 纳米颗粒彻底面被 表面活性剂 包裹以防止聚合成团。 铁磁流体通常在无外加磁场时不保持磁性,因而被归类为超顺磁。 铁磁流体中的纳米粒

巨磁阻效应

这种结构物质的 电阻 值与 铁磁性 材料薄膜层的 磁化 方向有关,两层磁性材料磁化方向相反情况下的电阻值,明显大于磁化方向相同时的电阻值,电阻在很弱的外加磁场下具有很大的变化量。 巨磁阻效应被成功地运用在 硬碟 生产上,具有重要的商业应用价值。 巨磁阻的主要应用是磁场传感器,可读取 硬盘 、生物传感器、微机电系统等设备中的数据;其多层结构

磁性与磁矩

物质根据其在外磁场中表现出的特性可分为五类:顺磁性物质,抗磁性物质,铁磁性物质,亚铁磁性物质,反铁磁性物质。 那是什么原因导致物质都有磁性?

磁阻效应

2023年6月20日· 磁阻效应(英语: Magnetoresistance,简称 MR ),是指材料的电阻随着外加磁场之变化而改变的效应,其物理量的定义,是在有无磁场下的电阻差除上原先电阻,用以代表电阻变化率。 有多种可以称为磁阻的效应:一些发生在大量非磁性金属和半导体中,例如几何磁阻,舒勃尼科夫-德哈斯振荡或金属中

非铁磁性材料(如铝)在变化磁场中是彻底面不产生涡流,还是产生

2018年6月28日· 非铁磁性材料(如铝)在变化磁场中是彻底面不产生涡流,还是产生涡流只是数量值很小? 物理学 电磁学 电磁场 非铁磁性材料(如铝)在变化磁场中是彻底面不产生

磁性材料(对磁场作出某种方式反应的材料)

Overview物理学报· PDF 文件

综 述

物理学报 Acta Phys. Sin. Vol. 66, No. 2 (2017) 027501 有垂直于窄条长度方向的磁畴在外磁场作用下, 沿 着外加磁场方向的磁畴会长大, 而沿不同于外场方 向的磁畴会变小, 不过磁

磁性材料

2015年2月5日· 磁性材料是由铁磁性物质或亚铁磁性物质组成的,在外加磁场H 作用下,必有相应的磁化 强度M 或磁感应强度B,它们随磁场强度H 的变化曲线称为磁化曲线 (M~H 或B~H 曲线)。 磁化曲线一般来说是非线性的,具有2 个特点:磁饱和现象及磁滞现象。 即当磁场强度H 足够大时,磁化强度M 达到一个确定的饱和值Ms,继续增大H,Ms 保持不

电机与拖动专题二(常用磁性材料及其特性)

外加磁场后,铁磁材料内部磁畴将发生变化,这个过程叫磁化。 铁磁材料被磁化后,由磁畴所产生的内部磁化磁场与外加磁场叠加使得合成磁场得以加强。 外加磁场 H (激励)与合成磁场 B (响应) 之间的关系可以用

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