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超磁致伸缩材料具有相对磁导率高、磁机转换率高等优良特性,对于传感器装置是一种很好的材料.文中基于维拉里效应原理完成了超磁致伸缩力传感器的设计,并利用有限元分析方法验证了所设计传感器磁场分布的合理性.提出了基于电感测童力传感器输出特性的方法,并进行了实验,确定了该传感器的灵敏度最高状态的最佳偏置磁场强度;并测量了0~10(3)作用力下传感器的输出特性,实验结果表明该传感器输出特性良好,可用于高精度要求的场合. 相似文献
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以采用溶胶凝胶结合氢气还原法制备出的铁镍合金纳米颗粒为催化剂,原位裂解苯,成功合成铁镍合金与纳米碳管的复合物。场发射扫描电镜和高分辨透射电镜结果显示复合物为一维纳米管状结构。微波电磁参数测量结果表明:随着试样厚度的增加,匹配频率处的理论反射损耗量呈下降趋势;当厚度为1.5mm时,FeNi22@C复合物的微波吸收效果最好,在频率11.35GHz处反射损耗量为-4.74dB;可以通过改变铁镍合金中各成分的比例、复合物吸收厚度,调整复合物的复数介电常数和复数磁导率,优化复合物的微波吸收性能。 相似文献
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介绍电子镇流器中磁性材料的特性。通过分析磁性材料的电磁性能,并根据电子镇流器的工作需要,选择合适的磁性材料,以达到高效节能的目的。 相似文献
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《电子材料与电子技术》2006,33(1):25
左手材料(left—handed metamaterials;LHMs)是一种介电常数与磁导率同时为负值的电磁材料,因其中传播的电磁波的电场矢量、磁场矢量以及波矢方向满足左手定则而得名。左手材料概念最初由前苏联物理学家Veselago于1964年提出,他从Maxwell方程出发,分析了电磁波在介电常数和磁导率同时为负介质中传播的状况,从理论上指出这种介质的存在是不违反物理学定律的,并且具有负折射效应、逆多普勒效应、逆切仑科夫辐射、完美透镜。等奇异物理现象。但自然界不存在这种性质特异的物质,故在该理论提出的近30年内左手材料发展几乎处于停滞状态。20世纪90年代,随着人工周期性材料的发展,英国皇家学院院士Pendry教授重新开始了该领域研究。2001年Smith等根据Pendry的理论模型,首次制备出微波段具有负介电常数、负磁导率材料,并通过实验观察到了负折射现象。随后左手材料研究取得重大突破,并被Science杂志评为2003年度十大科技进展之一。 相似文献
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同轴探头测量电磁参数的变频率法研究 总被引:5,自引:0,他引:5
基于频率是反射系数的独立变量和电磁参数本身是频率的函数的事实,本文利用扫描插值思想提出了同轴探头测量介电常数和磁导率的变频率法新技术,推导了反射系数的谱域全波模型,从实验上验证了变频率法的可行性。该方法只需要一次扫描反射测量,可以减少误差因素,简化测量手段,从而实现现场宽带快速测量。 相似文献
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