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1.
介绍了磁光玻璃的费尔德常数与工作波长的关系,对ZF1,ZF6磁光玻璃样品,测试了不同工作波长下的费尔德常数,实验值和理论值基本一致,并指出了误差来源,最后,分析了磁光玻璃应用在磁光玻璃光纤电流传感器中存在的问题。  相似文献   
2.
用Massart法合成了水基γ-Fe_2O_3/Ni_2O_3复合纳米微粒多分散离子型磁性液体。该磁性液体的磁化强度和光透射驰豫现象表明磁性液体中除了存在无环的微团聚外,还有链状团聚。由于在多分散磁性液体中,磁性微粒之间的磁相互作用很弱,仅靠磁相互作用不能形成链状团聚体,链状团聚体的形成是受到了"排空力"的作用。在γ-Fe_2O_3/Ni_2O_3离子型磁性液体中,"排空力"促使液体中的较大微粒在无外磁场作用下形成短链,磁性液体的宏观特性如磁化强度和光弛豫现象都是由这些短链造成的。同时,只具有链状团聚体的磁性液体具有优良的磁光效应。  相似文献   
3.
利用溶胶-凝胶法合成了Fe-Al氧化物纳米复合磁性颗粒.X射线衍射(XRD)分析表明,合成的产物为多相Fe-Al氧化物纳米复合磁性颗粒.利用振动样品磁强计(VSM)测量了所制得样品的磁化曲线,并由此得出了样品的饱和磁化强度和矫顽力.实验结果表明,在同一热处理温度下,当样品中Fe元素与Al2O3的质量比越大,所制得的Fe...  相似文献   
4.
纳米磁流体是由纳米级的强磁性颗粒高度弥散于某种液体之中所形成的稳定的胶体体系.本文对纳米磁流体的激光自诱导热光学特性和磁致双折射效应进行了实验研究和理论分析,并且探索了纳米磁流体在新型可调谐光子器件上的应用.首先实验研究了纳米磁流体的激光自诱导热光效应,观  相似文献   
5.
以正硅酸乙酯(TEOS)、无水乙醇(Eth)、Fe(NO3)3·9H2O和盐酸(HCI)为原料,采用溶胶一凝胶方法制备了纳米α-Fe2O3/SiO2复合材料.同时研究了热处理温度以及Fe2O3浓度对纳米复合材料α-Fe2O3/SiO2的形成及磁性能的影响.结果表明:纳米α-Fe2O3/SiO2复合材料最佳热处理温度为700℃左右,Fe2O3最佳浓度为40%.(质量分数)左右,相应的纳米α-Fe2O3/SiO2复合材料的磁性能也是最佳的.  相似文献   
6.
研究了液体磁性物质(磁流体)的光学性质,特别是热透镜效应。发现通过外加磁场可以抑制热透镜效应,并对其抑制机理进行了阐述。提出了一种测量磁流体折射率和热光系数的简便方法,并利用磁流体制或可调谐光子器件:可调谐磁流体光栅和可调谐磁流体调制器。  相似文献   
7.
使用真空蒸镀法分别制作了以TCTA和CBP做为主体材料的绿色磷光OLED器件,发现采用CBP为主体材料的器件比采用TCTA为主体材料的器件更稳定。之后在采用CBP作为主体材料的器件中分别掺杂了3%,6%,9%的蓝色客体磷光材料FIrpic,得出在掺杂浓度为3%时,即器件结构为ITO/HAT-CNTAPC/CBP:8%Ir (ppy)3:3%FIrpic/Tmpypb/Liq/Al时性能最佳。FIrpic掺杂比例为3%时得到最大功率效率和最大电流效率分别为54.3 lm/W和64.8 cd/A,最大亮度为51 940 cd/m2。研究表明Firpic的掺杂,在不改变绿色磷光OLED光谱性能的同时,有助于提高绿色磷光OLED的电光性能。  相似文献   
8.
以正硅酸乙酯(TEOS)、无水乙醇(Eth)、Fe(NO3)3.9H2O和盐酸(HCl)为原料,采用溶胶-凝胶方法制备了纳米-αFe2O3/SiO2复合材料。同时研究了热处理温度以及Fe2O3浓度对纳米复合材料-αFe2O3/SiO2的形成及磁性能的影响。结果表明:纳米-αFe2O3/SiO2复合材料最佳热处理温度为700℃左右,Fe2O3最佳浓度为40%(质量分数)左右,相应的纳米-αFe2O3/SiO2复合材料的磁性能也是最佳的。  相似文献   
9.
目的研究经Fe(NO3)3处理后γ-Fe2O3/Ni2O3复合纳米微粒稳定分散在磁性液体中的机理。方法使用共沉淀法制备Fe OOH/Ni(OH)2前躯体,经Fe Cl2溶液处理后得到以γ-Fe2O3为核心,Ni2O3在外层,Fe Cl3·6H2O在最外层的核-壳结构γ-Fe2O3/Ni2O3复合纳米微粒。用硝酸铁溶液对其进一步处理,使微粒表面性质稳定以适合配制离子型磁性液体。使用振动样品磁强计、透射电子显微镜、X射线衍射仪、X射线光电子能谱仪对硝酸铁处理后复合纳米微粒的磁性、形态、晶体结构、化学组成及结构进行分析。结果经硝酸铁处理后,微粒的磁性减弱,粒径略微变大,约为11 nm,但位于微粒核心的主要成分γ-Fe2O3保持不变,且在微粒表面包裹了一层Fe(NO3)3·9H2O抗腐蚀层。结论经Fe(NO3)3处理后微粒表面包裹的抗腐蚀层及配制磁性液体时微粒表面吸附同种H+或OH-形成的静电斥力,使微粒在磁性液体中稳定分散。  相似文献   
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