材料磁学性能实验报告

材料磁学性能实验报告. 实验目的: 1.了解振动样品磁强计(VSM )测量材料磁性能的测试方法。. 2.测定材料的磁化曲线和磁滞曲线,了解饱和磁化强度、剩磁、矫顽力等磁参量。. 实验原理: 振动样品磁强计(VSM )是一种磁性测量常用的仪器,在科研和生产

中国科大在二维材料磁性研究领域取得系列进展

2020年12月18日· 近年来,二维( 2D )材料因具有独特的与自旋相关的物理性质(石墨烯的超长自旋弛豫时间和过渡金属硫属化合物中自旋-谷锁定效应等)而引起了物理学家和

物理系及合作团队发现宏观铁磁性材料在二维极限下的本征反铁磁序-中国人民大学物理

2022年1月19日· 近日,中国人民大学物理学系王聪博士、季威教授等人与华中科技大学付英双教授等多个实验团队通力合作,研究了一种宏观呈现出铁磁性的层状材料CrTe2。 理论预测结合实验测量共同证实了CrTe2在其二维极限下(单层中) 出人意料地呈现出本征反铁磁序,并探索了其磁矩取向在外场下的调控规律。 相关研究成果以"Spin mapping of intralayer...

第八章 材料的磁学性能

主要内容 1材料的磁性概述 2材料的抗磁性与顺磁性理论 3材料的铁磁性理论 4材料的磁弹性能 5动态磁化特征 §1. 材料的磁性概述 1.1 磁性材料发展简历 磁性材料是一簇新兴的基础功能材料。虽然早在3000多年前我国就已发现磁石相互吸引和磁石吸铁的现象, 并在世界上最高先发明用磁石作为指示方向和校正时间的应用,...

磁性材料的磁结构、磁畴结构和拓扑磁结构

2015年1月26日· 摘要: 首先简要地介绍了磁性材料中磁结构、磁畴结构和拓扑磁结构以及相互之间的关系. 一方面, 磁畴结构由材料的磁结构、内禀磁性和微结构因素决定; 另一方面, 磁畴结构决定了材料磁化和退磁化过程以及技术磁性. 拓扑学与材料物理、材料性能的联系越来越紧密. 最高近的研究兴趣集中在一些拓扑磁性组态, 如涡旋、磁泡、麦纫、斯格米子等. 研

戴伦教授课题组研制出基于二维磁性半导体碘化铬(CrI3)的旋光性探测器-北京大学物理

2021年11月26日· 二维磁性材料自2017年被发现以来,已成为物理学及相关领域的研究热点之一。单层二维磁性材料因具有原子级厚度,为研究极限厚度下光与物质相互作用和相关磁光电现象提供了平台;另外,二维磁性材料因具有层状结构,可与其他材料形成范德华接触,为构建种类丰富的高性能磁光电器件提供了

二维层状磁性半导体材料FePSe3的物理性质研究

二维层状磁性半导体材料FePSe3的物理性质研究 本文采用化学气相输运(CVT)法生长了大尺寸高质量的过渡金属–磷–三硒化物FePSe3的单晶样品,通过扫描电镜–能谱系统(SEM-EDX)、X射线衍射仪(XRD)、综合物性测量系统(PPMS)和磁性测量系统(MPMS)研究了该单晶样品的化学成分、晶体结构、电输运性质和磁各向异性。 单晶和粉末X射线衍射表

中国科大在二维材料磁性研究领域取得系列进展

2020年12月18日· 国家同步辐射实验室 近年来,二维( 2D )材料因具有独特的与自旋相关的物理性质(石墨烯的超长自旋弛豫时间和过渡金属硫属化合物中自旋-谷锁定效应等)而引起了物理学家和材料学家们的广泛关注。 然而,目前所发现的大部分 2D 材料是内禀非磁性的,限制了其在下一代自旋电子学器件中的

磁流体初探

愚哲 16 人 赞同了该文章 引入 磁流体又称 磁性液体 、 铁磁流体 或磁液,是一种新型的功能材料,它既具有液体的流动性又具有固体磁性材料的磁性,同时又具有利用磁场控制流变性、热物理性和光学性能的能力。 是由

物理学中的自旋激发和磁性材料

这可以导致材料表现出各种不同的物理和化学特性,如磁性、导电性、导热性以及光学性质。在许多情况下,自旋激发被认为是材料性质的重要决定因素。 在磁性材料中,自旋激发是特别重要的。这些材料因为在外部磁场中表现出特定的行为而被称为磁性材料。

二维磁性材料

在二维磁性材料性能调控方面,邵启明老师介绍了近几年来二维材料中新型磁响应的实验研究进展;龙根和张广宇老师综述了 CrI3二维磁性材料的生长、磁性结构测量和调控,并对下一阶段的工作从基础凝聚态物理研究以及电子工程应用角度做出展望;王伟和王琳老师总结了二维磁性材料的种类类型、合成方法、基本特性以及表征手段,系统归纳了关于二维磁性

上海交通大学物理实验报告(大二上)磁性材料基本特性的研究报

2018年6月3日· 【实验原理】1.磁化性质一切可被磁化的物质叫作磁介质。 磁介质的磁化规律可用磁感应强度B、磁化强度M、磁场强度H来描述,它们满足一定的关系的不同一般可分为三类,顺磁质、抗磁质、铁磁质。 对非铁磁性的各向同性的磁介质,H之间满足线性关系,B=μH,而铁磁性介质的之间有着复杂的非线性关系。 一般情况下,铁磁质内部存在自

磁性材料基本特性的研究实验报告

2014年3月8日· 【实验原理】1.磁化性质一切可被磁化的物质叫作磁介质。 磁介质的磁化规律可用磁感应强度B、磁化强度M、磁场强度H来描述,它们满足一定的关系的不同一般

上海交通大学物理实验报告(大二上)磁性材料基本特性的研究报

2018年6月3日· 【实验原理】1.磁化性质一切可被磁化的物质叫作磁介质。 磁介质的磁化规律可用磁感应强度B、磁化强度M、磁场强度H来描述,它们满足一定的关系的不同一般

磁性材料基本特性研究实验报告(精确品)

2014年3月8日· 实验原理:1.磁化性质一切可被磁化的物质叫作磁介质。 磁介质的磁化规律可用磁感应强度B、磁化强度磁场强度H来描述,它们满足一定的关系的不同一般可分为

第八章 材料的磁学性能

主要内容 1材料的磁性概述 2材料的抗磁性与顺磁性理论 3材料的铁磁性理论 4材料的磁弹性能 5动态磁化特征 §1. 材料的磁性概述 1.1 磁性材料发展简历 磁性材料是一簇新兴的基

二维磁性材料

在二维磁性材料性能调控方面,邵启明老师介绍了近几年来二维材料中新型磁响应的实验研究进展;龙根和张广宇老师综述了 CrI3二维磁性材料的生长、磁性结构测量和调控,并对

磁特性综合实验(实验报告示例)

2021年10月18日· 实验报告正文: 一、实验目的 1、学习用动态法测量铁磁质的磁滞回线、矫顽力、剩磁。 2、初步了解铁磁质相关知识,了解磁化原理。 3、学习变量转化法。

金属材料的物理性质在实验中起到什么作用?

金属材料的物理性质. 这些特性主要是指熔点,导电性,导热性,密度,耐腐蚀性,磁特性等. 熔点,金属材料在缓慢加热的条件下,由固态开始熔化为液态时的温度,叫该金属的熔点,单位为摄氏度 (℃).工业上常用的金属中,锡的熔点最高低,为231.9℃,而钨的熔点最高高,为3410℃,纯

材料磁学性能实验报告

材料磁学性能实验报告 材料磁学性能实验报告 学号: 姓名: 班级: 一、叙述实验原理和实验方法 实验目的: 1.了解振动样品磁强计(VSM )测量材料磁性能的测试方法。 2.

实验十一 磁性材料基本特性的研究

【实验目的】 1.了解磁性材料的磁滞回线和磁化曲线概念,加深对铁磁材料的主要物理量矫顽磁力 、剩磁和磁导率的理解; 2.利用示波器观察并测量磁化曲线与磁滞回线; 3.测定所给定的铁磁材料的居里温度. 【实验原理】 1.磁化性质

上海交通大学物理实验报告(大二上)磁性材料基本特性的研

2018年7月6日· 磁性材料基本特性的研究【实验目的】1.通过本实验进一步了解磁性材料的磁滞回线和磁化曲线概念,加深对铁磁材料的主要物理量:矫顽磁力,剩磁,磁导率的理解;2.对软磁铁氧体材料居里温度及动态磁滞回线的测量,加深对这一磁性材料基本特性的理解;3.通过本实验进一步掌握利用示波器观察并测量磁化曲线与磁滞回线的方法;4.通过所

材料磁学性能实验报告

材料磁学性能实验报告 材料磁学性能实验报告 学号: 姓名: 班级: 一、叙述实验原理和实验方法 实验目的: 1.了解振动样品磁强计(VSM )测量材料磁性能的测试方法。 2.测定材料的磁化曲线和磁滞曲线,了解饱和磁化强度、剩磁、矫顽力等磁参量。 实验原理: 振动样品磁强计(VSM )是一种磁性测量常用的仪器,在科研和生产中有着广泛的应用。 它

物理性质表征仪器 | 中山大学 化学国家等级实验教学示范中心

2023年6月16日· 磁性材料性质测量仪 磁学性质测量系统(MPMS)系列可以对包括单分子磁体在内的各种磁性材料的磁学性质进行表征,温度区间为2-400K,磁场范围为±7T,支

中国科大在二维材料磁性研究领域取得系列进展

2020年12月18日· 实验表征和理论计算结果显示,大部分基面S原子被活化是由于d电子的去局域化特性和费米能级附近S-p电子密度的增加导致S原子氢吸附能力提升所致(图3)。 研究成果近期以"Single-atom-layer catalysis in MoS2 monolayer activated by long-range ferromagnetism: beyond the single-atom...

实验十一 磁性材料基本特性的研究

本实验通过对软磁铁氧体材料居里温度及动态磁滞回线的测量,加深对这一磁性材料 基本特性的理解. 【实验目的】 1.了解磁性材料的磁滞回线和磁化曲线概念,加深对铁磁材

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