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161.
利用X射线衍射和磁性测量研究了Sm2Co17-xTix化合物的结构和磁性,实验表明这些化合物都具有Th2Zn17型结构,Ti替代Co不改变化合物的晶体结构,但引起晶格膨胀,所有化合物在Curie温度以下都表现为单轴磁晶各向异性,随着Ti含量的增加,化合物的Curie温度和饱和磁化强度都单调降低,而磁晶各向异性场在Ti含量为1.0时出现一极大值。  相似文献   
162.
薄钢壳物体磁特征建模研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
郭成豹  刘大明 《兵工学报》2012,33(8):912-915
本文对薄钢壳物体磁特征建模技术进行了研究,给出了一种联合磁矩量法和多层自适应交叉近似法的新方法。该方法可用于处理复杂结构铁磁物体所要求的稠密网格划分。大幅度压缩了磁矩量法系数矩阵的计算量和内存需求。并采用一些典型范例对该方法进行了验证,确可实现薄钢壳物体磁特征的高精度、快速建模,具有较高的实用价值。本文对薄钢壳物体磁特征建模技术进行了研究,给出了一种联合磁矩量法和多层自适应交叉近似法的新方法。该方法可用于处理复杂结构铁磁物体所要求的稠密网格划分。大幅度压缩了磁矩量法系数矩阵的计算量和内存需求。并采用一些典型范例对该方法进行了验证,确可实现薄钢壳物体磁特征的高精度、快速建模,具有较高的实用价值。  相似文献   
163.
2001年-2002年磁性功能材料研究和应用新进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
论述2001年~2002年国内外磁性功能材料研究和应用新进展。内容包括:(1)高磁矩磁性材料,(2)MnZn铁氧体材料,(3)纳米金属磁膜,(4)微波磁性器件,(5)巨磁电阻器件。  相似文献   
164.
应用局域方法近似对Hubbard模型作了三阶计算,考虑到同格点及相邻格点的电子和自旋相关,计算了相关能、基态能和局域磁矩,结果表明:在U和n较大时,三阶计算结果对保留项的二阶计算结果的修正比对略去项的二阶计算结果的修正小得多,从而说明,在二阶计算中项的贡献是重要的,不能略去,保留项的二阶计算结果可用于一般精度的计算。  相似文献   
165.
166.
采用β-NMR方法测量了~(12)B(I~π=1~ ,T_(1/2)=20.2 ms)的磁矩,实验测量在新建的β-NMR和β-NQR装置上进行。 ~(12)B(I~π=1~ ,T_(1/2)=20.2ms)通过“B(d,p)‘’B核反应产生,靶为天然 B靶(~(11)B的同位素丰度是0.802),B真空蒸镀在0.5 mm厚的Ta基体上,靶厚250 ug/cm~2。入射d束能量为1.5 MeV,流强  相似文献   
167.
在轴向压力作用下,对Q235B钢管进行应力σ与感应电动势ε关系实验研究.将交流传感线圈磁芯设置于直径为D609mm钢管试件表面,使磁力线沿水平方向穿过管壁局部区域,并在钢管轴向感应出电动势.压力机施加荷载的同时,测量管壁感应电动势、应力和应变数据.试验表明:感应电动势ε随压应力σ增大而减小;应变δ随压应力σ增大而增加;实验数据拟合结果均符合线性关系.通过应力对铁磁质材料自旋磁矩产生的偏转作用分析,将应变与磁化强度加以联系,得到与实验数据规律相一致的、表达应力σ引起感应电动势ε变化的理论公式.  相似文献   
168.
不同物质的分子在磁场中表现出不同的磁性质。多数的物质在磁场中会产生一个对着外磁场方向的磁矩,有的成为抗磁性物质,有的成为顺磁性物质。如果一种物质中的电子都已经配对,没有未成对的电子,这样的物质就是抗磁性物质。一种物质中存在未成对的电子,在磁场中能顺着磁场的方向产生一个磁矩的物质就成为顺磁性物质。简单的用有没有未成对电子判断抗磁性和顺磁性是存在局限性的,但大部分时候是有效的。  相似文献   
169.
纳米晶合金在kHz级复杂高频饱和工况下的建模问题由于缺乏基础研究而变得愈加突出。基于微磁学模拟软件OOMMF,建立介观尺度下纳米晶合金(Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9)的三维模型,计算得到的模型静态磁特性参数与实验测量结果基本吻合,验证了该三维模型的正确性。采用磁矩偏转角速度ω表征饱和磁化过程中磁矩的进动情况,定量界定"动态饱和"和"静态饱和"两种工况,据此分别探究外部因素(包括附加直流偏置磁场Bd和磁化频率f)和内部因素(即晶粒尺寸d)的不同变化对饱和磁化过程的影响机理。结果表明:对于外部因素,在动态饱和工况下,增大Bd或提高f均对磁矩偏转有加速作用,其中增大Bd的效果更明显;在静态饱和工况下,纳米晶合金的磁化速度已达最大,此时增大Bd或提高f均已不能加速磁矩的偏转。对于内部因素,无论动态还是静态饱和,减小晶粒尺寸均会增大磁矩偏转角速度ω,从而加速纳米晶合金材料的磁化过程。  相似文献   
170.
主要通过穆斯堡尔谱测试手段研究金属间化物R_2Fe_(17)Ny(R=Sm,Dy,Er,Y)磁性能的温度效应以及各向异性产生机制.由实验结果得出以下结论:1)R_2Fe_(17)Ny(R=Sm,Dy,Er,Y)的R-Fe之间耦合机制为:Sm-Fe之间为铁磁耦合,Dy-Fe之间为亚铁磁耦合,Er-Fe之间为反铁磁耦合,Y-Fe之间无铁磁耦合;2)在室温下,只有R_2Fe_(17)N_y呈现强单轴各向异性,其它R_2Fe_(17)Ny(R=Sm,Dy,Er,Y)化合物则呈现平面各向异性;3)R_2Fe_(17)Ny(R=Sm,Dy,Er,Y)的平均同质异能移和平均磁超精细场随温度降低而增加;4)由低温80K的实验数据推出Sm2Fe17Ny的饱和原子磁矩为2.53μB,Y2Fe17Ny的饱和原子磁矩则为2.39μB。  相似文献   
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