作者单位
摘要
1 河南城建学院数理学院,建筑光伏一体化技术河南省工程实验室, 平顶山 467036
2 北京工业大学材料与制造学部,北京 100124
3 广西民族师范学院物理与电子工程学院,崇左 532200
基于密度泛函理论方法系统研究了四方结构MnGa合金体的结构、形成、电子结构和磁性质。结果表明,四方MnGa合金晶胞的生成焓为-4.85 eV,高于一些不含d电子的体系。其呈现导体的能带结构,其中d电子主要形成深能级价带,定域性最强。四方MnGa合金存在着明显的自旋极化,靠近费米能级两侧的s电子和靠近费米能级下方的p电子具有较弱的自旋极化。形成浅能级价带和导带的d电子产生高强度的自旋极化,对磁性质贡献较大。Mn的s电子和Mn的p电子自旋极化作用较弱,Mn的d电子形成浅能级价带和导带,自旋极化作用最强。形成深能级价带的Ga的d电子自旋极化作用较弱,不同位置的Ga原子的自旋极化不同。四方MnGa合金体具有净有效磁矩,呈弱的亚铁磁性。
磁性材料 MnGa合金 电子结构 磁性质 密度泛函理论 magnetic material MnGa alloy electronic structure magnetic property density functional theory method 
人工晶体学报
2022, 51(1): 65
作者单位
摘要
1 上海应用技术大学材料科学与工程学院, 上海 201418
2 中国科学院上海硅酸盐研究所, 上海 201899
3 山东大学,晶体材料国家重点实验室, 济南 250100
稀土正铁氧体RFeO3晶体是一类重要的多功能磁性材料, 稳定的正交结构RFeO3晶体具有丰富的磁性, 优异的磁光和光磁特性, 在磁光和光磁调控方面取得一系列重要研究进展。另外, 正交相DyFeO3和GdFeO3等晶体由于R3+与Fe3+交换收缩作用, 在极低温度下表现出磁电耦合特性。相比较而言, 近年来涌现出的六方相RFeO3晶体被报道具有室温磁电耦合特性, 受到国内外广泛关注。由于六方相RFeO3晶体属于亚稳态, 晶体生长有一定的难度。本文主要综述了正交相RFeO3晶体和六方相RFeO3晶体的生长、磁光、光磁和磁电耦合特性, 为该体系晶体的结构设计、材料制备和性能研究提供参考。
钙钛矿 正交相RFeO3晶体 六方相RFeO3晶体 磁性材料 perovskite orthorhombic RFeO3 crystal hexagonal RFeO3 crystal magnetic material 
人工晶体学报
2020, 49(6): 990
作者单位
摘要
新疆大学 物理科学与技术学院, 乌鲁木齐 830046
尺寸小、均匀单分散的MnFe2O4在生物材料、隐身技术、磁流体和锂电池等领域具有巨大的应用潜力。文章采用多元醇混合水热法, 以氯化锰(MnCl2·6H2O)、硝酸铁[Fe(NO)3·6H2O]作为原料, 以氢氧化钠(NaOH)为矿化剂, TERG作为分散剂, 制备出了均匀单分散的MnFe2O4纳米磁性粉体。通过改变反应时间, 实现了纳米颗粒的尺寸可控制备。采用XRD、TEM和VSM等手段对制备的纳米磁性材料进行表征。实验结果表明, TREG对MnFe2O4纳米颗粒起到了分散作用, 随着MnFe2O4纳米磁性颗粒尺寸的减小, 其饱和磁化强度、矫顽力均减小, 禁带宽度变大, 光吸收能力增强, 而且当尺寸为5nm时, 出现特征吸收下降现象。
锰铁氧体 水热法 磁性材料 MnFe2O4 MnFe2O4 manganese ferrite hydrothermal magnetic materials 
半导体光电
2016, 37(6): 827
作者单位
摘要
西安交通大学 电力设备电气绝缘国家重点实验室, 西安 710049
分析了线圈杂散参数对高频下复磁导率测量的影响, 指出绕组电阻、寄生电容及漏感会导致传统复磁导率测量方法在高频下误差增大。在此基础上提出了使用单匝全包结构进行复磁导率宽带测量的方法, 该方法适用于400 MHz以下频率的复磁导率测量。介绍了复磁导率的常见模型, 并分别使用Levy法及有理函数迭代逼近法(IRFA)进行模型参数提取, 分析了两种算法的优缺点及应用范围。应用推荐复磁导率测量方法对三种磁性材料进行了复磁导率的测量和建模, 结果表明, 使用推荐的复磁导率测量方法及数据提取算法, 可以较好地实现对磁性材料的小信号建模。
磁性材料 复磁导率 有理函数迭代逼近法 小信号模型 杂散参数 magnetic material complex permeability iterative rational function approaching small signal model parasite parameters 
强激光与粒子束
2016, 28(1): 015010
作者单位
摘要
1 新疆大学 物理科学与技术学院, 乌鲁木齐 830046
2 新疆应用职业技术学院 数理教研室, 新疆 奎屯 833200
用水热法成功合成了CoxMn1-xFe2O4纳米磁性颗粒粉体。样品物相用X射线衍射仪表征, 形貌通过透射电镜(TEM)观测。CoxMn1-xFe2O4纳米粉体的平均尺寸和晶格常数从XRD计算得到, CoxMn1-xFe2O4纳米颗粒的晶格常数随着Co2+含量的增加而变小。所得样品的磁性用振动样品磁强计(VSM)测试, 结果表明, 所制备的CoxMn1-xFe2O4粉体在室温下的铁磁性、饱和磁化强度和矫顽力随着Co2+含量的增加而变大。
磁性材料 尖晶石铁氧体 纳米磁性颗粒 magnetic material spinel ferrite nanoparticle TEM TEM XRD XRD 
半导体光电
2014, 35(5): 838
作者单位
摘要
1 安徽工业大学 电气信息学院, 安徽 马鞍山 243032
2 中国人民解放军63961部队, 北京 100012
针对传统变压器的局限,提出采用柔韧性好的同轴电缆和高导磁率的铁基非晶磁性材料绕制的1∶4阻抗变换的传输线变压器(TLTs)作为输出变换装置,并进行相关的实验研究。根据传输线理论及波的折反射分析了实际工程中的最佳匹配条件以及实际情况中阻抗失配引起的波形畸变;给出了磁芯材料对脉冲的响应分析。实验结果表明:TLTs对输出脉冲的响应良好,改善了波形前沿,减小了能量损耗,且与理论值具有较好的一致性。
传输线变压器 铁基非晶体磁性材料 阻抗匹配 transmission line transformer iron-based amorphous magnetic material impedance match 
强激光与粒子束
2013, 25(1): 123
作者单位
摘要
1 西南科技大学 材料科学与工程学院, 四川 绵阳 621010
2 中国工程物理研究院 激光聚变研究中心, 四川 绵阳 621900
采用电弧式熔体快淬/吸铸技术, 制备了不同成分的Ni-Nd-B试样, 借助X射线衍射、扫描电子显微镜、热分析法、静态磁性测试仪等手段进行了分析。研究发现, 用电弧式熔体快淬/吸铸技术可以较成功制备系列直径6 mm的Ni-Nd-B大块非晶, 且满足深度共晶成分试样表, 表现出较理想的非晶形成能力。Ni4NdB材料具有约79.13 ℃的过冷度, Ni13Nd3B2材料具有约69.37 ℃的过冷度;Ni, Nd成分微量变化引起材料较明显的晶化趋向。此外, Ni, Nd成分微量变化导致材料矫顽力、饱和磁化强度减小。
Ni基非晶 电弧熔炼 稀土过渡金属间化合物 磁性材料 过冷度 Ni-based amorphous material arc melting rare earth-transition metal compound magnetic materials undercooling temperature 
强激光与粒子束
2012, 24(1): 229
作者单位
摘要
北京航空材料研究院,北京,100095
介绍了采用原子吸收光谱法测定磁性材料中微量铬和镍的分析方法,对样品溶解介质和共存元素干扰进行了试验,优化了测定条件,样品分析结果与ICP-AES法分析数据进行了对照,相对标准偏差小于7.5%,铬和镍加入回收率在93.3%-110%之间,分析结果表明此法快速、准确、可行.
火焰原子吸收 磁性材料 铬和镍 
现代科学仪器
2007, 17(5): 99
作者单位
摘要
哈尔滨工程大学,理学院,哈尔滨,150001
利用平面波展开法对二维六角晶格结构磁性光子晶体的带隙特性进行了研究,给出其能带结构分布图,并与非磁性介质构成的光子晶体进行了比较.结果表明,由磁性材料构成的光子晶体更易出现带隙,磁导率对带隙结构影响很大.空气背景磁性散射子情况,磁导率增加较小时,二个绝对光子带隙宽度逐渐减小,直至消失.继续增加磁导率,在较低频率范围内出现一个绝对光子带隙,占空比逐渐加大,且最佳填充系数基本保持不变.磁性背景空气散射子,类似地在较低频率范围内也出现了一个绝对光子带隙.磁性背景非磁性散射子与空气背景磁性散射子情况相似.
光子晶体 光子带隙 磁性材料 能带图 
光子学报
2007, 36(10): 1808
作者单位
摘要
西南科技大学材料科学与工程学院,四川,绵阳,621010
根据靶丸悬浮原理,推导出ICF用磁性靶丸在悬浮磁场中受力的函数关系式,从而得到了靶丸悬浮的理论模型.通过实验和理论相结合的方法,得出当靶丸中磁性材料掺入质量百分比由1%增加到6%时,靶丸的磁场强度由0.09 mT增加到0.44 mT,而对应的外界悬浮磁场由0.93 mT减小到0.23 mT.
惯性约束聚变 靶丸材料 磁性材料 Inertial confinement fusion Target material Magnetic material 
强激光与粒子束
2005, 17(11): 1705

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