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一種非晶軟
磁
復合
材料
的制備方法
本發明公開了一種非晶軟磁復合材料的制備方法。該制備方法包含制備非晶薄帶、脆化退火、球磨制粉、鈍化處理、壓制成型、熱處理和固化步驟,所述的非晶軟磁復合材料的合金成分為鐵基非晶合金,該合金的組成以原子比表示滿足下式:Fe100-a-b-cTaMbDc,其中,15≤a≤30,0< b≤5,0< c≤3,T為選自Si、B或C中的一種或幾種,M為選自Mo、Zr、Y、Ni、Ti或Cr中的一種或幾種,D為選自稀土類元素中的一種或幾種。本發明公開的非晶軟磁復合材料的制備方法,工藝簡單、成本低,采用磷酸稀釋液進行鈍化,無需添加其他絕緣劑就可以形成均勻的絕緣層,所得軟磁復合材料磁導率高、損耗低,直流偏置特性優異。
浙江大學
2021-04-11
稀土合金
材料
的電磁輸運特性及其
磁
熱效應研究
對稀土合金磁性材料的電磁輸運特性、變磁性轉變、自旋重定向及 其與之相關的結構相變等行為進行深入的實驗研究,重點關注其中 介觀尺度磁疇結構、相分離現象以及微觀電子結構等的衍變規律、 以及它們與宏觀電磁現象的關聯效應,深入理解稀土元素在其中發 揮的重要作用以及稀土合金材料的磁性作用機制,探究4f—3d電子 的相互作用機理,以達到探尋其微觀物理本質的目的;在此基礎上 ,進一步研究該類材料中的磁熱效應,為磁制冷技術的推廣與應用 提供可靠的實驗數據支持。 該項目的研究對象為先進功能材料,對于改善生活環境和節能減排 都具有一定的現實意義。 該項目已獲上海市自然基金項目立項支持。
上海電力大學
2021-04-29
磁
光克爾效應測量儀器磁性
材料
測試系統
磁光克爾效應測量系統廣泛應用于諸如磁性納米技術、自旋電子學、磁性薄膜、磁性隨機存儲器、GMR/TMR等磁學領域。 可測試材料:記錄磁頭,磁性薄膜,特殊磁介質,磁場傳感器 您也可以在淘寶網首頁搜索“錦正茂科技”,就能看到我們的企業店鋪,聯系更加方便快速! 技術指標: 1· 樣品尺寸:大Φ10mm的圓 2· 克爾角分辨率(δ):0.001度; 3·橢偏率分辨率(ε):0.1%; 4·小光斑(Φ):10微米; 5· 大磁場:單維0.26特斯拉; 6· 樣品電動角度步進0.1度,手動位移步進10微米; 7·噪音:1%。 您也可以在淘寶網首頁搜索“錦正茂科技”,就能看到我們的企業店鋪,聯系更加方便快速! 技術參數: 1·光學平臺: 剛性隔震,不銹鋼貼面,1200*800*800mm,M6螺孔,25mm陣距,150mm臺板厚度,帶腳輪。臺面平整度0.1/1000mm,平臺載荷300Kg,固有頻率≤2.5Hz,阻尼比0.12~0.13R/S。 2·矢量電磁鐵: 錦正茂二維矢量電磁鐵,每維大磁場0.26T,極面直徑30mm,磁場間隙40mm,中心10mm正方體內均勻區1%。 3·電磁鐵電源: 錦正茂單相雙極性恒流,大10A,小分辨率0.1mA,穩定性50ppm/h,對應小分辨率0.1Gauss。 4·激光器: Newport 632.8nm,2mW,2%穩定度,噪音<1% rms(30Hz~10MHz),通過聚焦透鏡光斑小為10μm的圓。 5·起偏/檢偏器:格蘭-湯普森棱鏡,外徑25.4mm,通光孔徑10mm,消光比<5*10^-5,角度范圍14~16°,波長范圍350~2300nm。 6·聚焦透鏡:K9雙凸,設計波長633nm,外徑25.4mm,焦距150mm,焦距誤差±0.5%,面精度X方向λ/4,Y方向λ/2。 7·四分之一波片:Ø25.4mm,波長632.8nm,投射波前畸變λ/8,相位延遲精度λ/100。 8·光電傳感器:15mm²感應面積,0.21A/W響應度,暗電流1nA,對430~900nm波長光敏感,分流電阻200Mohm。 9·電流放大器:1pA/V大增益,1MHz帶寬,大輸入±5mA,大輸出±5V,增益精度為輸出的±0.05% 10·高精度電壓表:六位半,小分辨率0.1μV,90天準確度達到0.002%,四位半精度下快2000 readings/second 11·手動位移和電動旋轉樣品桿: XYZ三維位移,XY行程25mm,Z行程13mm,轉動360度,樣品座為直徑11mm的圓,上有電接頭。 12·計算機:聯想商用,集成多串口卡。 您也可以在淘寶網首頁搜索“錦正茂科技”,就能看到我們的企業店鋪,聯系更加方便快速! 您也可以在淘寶網首頁搜索“錦正茂科技”,就能看到我們的企業店鋪,聯系更加方便快速! 作為北京高科技企業,錦正科技以現代高科技產業和傳統產業為核心業務,對內承接科研生產任務,對外以商務平臺方式實現軍民兩用技術成果轉換,形成了科學管理的現代化經營模式,專門從事物理、化學和材料等領域的科學儀器研發、銷售 各類型超低溫測試設備(液氮 液氦)制冷機系統集成 ,定制 ,高低溫真空磁場發生系統,Helmholtz線圈(全套解決方案),電磁鐵(全系列支持定制),螺線管,電子槍(高穩定性雙極性磁鐵恒流電源1ppm),高低溫磁場真空探針臺,霍爾測試系統,電輸運測量解決方案,磁光克爾效應測量系統等產品種類齊全,性能可靠,至今已有近10余年的歷史,是國內(較早)生產探針臺,電輸運,電磁鐵的廠家之一。 錦正茂始終秉承“誠信、合作、創造、共贏”的經營理念,將現代化管理技術引入到產品生產與管理中,通過新的軍民融合平臺建設,形成具有一定市場競爭優勢的高科技企業;其次,公司逐步形成以現代化高科技產業化帶動企業價值增張的商業模式,堅持“與時俱進,科技創新”的思路,彰顯業務的核心優勢,共創新的戰略制高點。
北京錦正茂科技有限公司
2022-04-14
磁
光克爾效應測量儀器磁性
材料
測試系統
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北京錦正茂科技有限公司
2022-04-14
一種基于
超
磁
致伸縮薄膜驅動器的平面線圈驅動式微閥
本發明公開了一種基于超磁致伸縮薄膜驅動器的平面線圈驅動式微閥,包括下閥體 (1)、依次壓疊在下閥體(1)上的基片(3)、上閥體(4)和平面螺旋線圈(6),下閥 體的底部沿徑向方向分別設有進液流道(2)和出液流道(11),下閥體的上部設有液體腔 (13),進液流道(2)設有垂直向上的與液體腔連通的流道口,出液流道(11)與所述液 體腔連通;基片(3)上表面鍍有具有逆磁致伸縮效應薄膜(7),下表面鍍有具有正磁致伸 縮效應薄膜(9);平面螺旋線圈(6)通電后,磁致伸縮薄膜驅動器在激勵磁場的作用下發 生形變向上彎曲,使得工作流體通道打開,實現液壓系統回路的通斷。本發明具有體積小、 易于微型化、響應速度快、可控性強等特點。
安徽理工大學
2021-04-13
一種基于
超
材料
結構的微波功率傳感器
本發明公開了一種基于超材料結構的微波功率傳感器,包括基板、輸入微帶信號線、懸臂梁結構輸入微帶信號線、懸臂梁結構輸出微帶信號線、輸出微帶信號線、叉指結構、開路短截線電感以及微帶線地線,該微波功率傳感器是在基板上放置由懸空的叉指結構和開路短截線電感構成的超材料結構,當輸入的微波功率發生變化時,微波功率對相互平行、懸空的叉指結構的吸引,導致叉指結構的位移,從而使得叉指電容和開路短截線電感構成的超材料結構產生相應的相移輸出,通過檢測超材料結構的相移,實現微波功率的測量,本發明靈敏度高,且為相移輸出,測量誤差小,同時還具有結構簡單、成本低、體積小、功耗低、工藝兼容等優勢。
東南大學
2021-04-11
一種基于
超
材料
結構的壓力傳感器
本發明公開了一種基于超材料結構的壓力傳感器,該壓力傳感器包括基板、輸入微帶信號線一、輸入微帶信號線二、金屬?絕緣層?金屬(MIM)電容的下極板、金屬?絕緣層?金屬(MIM)電容的絕緣層、金屬?絕緣層?金屬(MIM)電容的上極板、開路短截線電感、微帶信號線三、微波功率合成器的輸入端、微波功率合成器的輸出端、微波功率合成器的隔離電阻連接用微帶信號線、微波功率合成器的隔離電阻、微帶線地線、壓力感應腔體;該壓力傳感器采用金屬?絕緣層?金屬(MIM)電容感應壓力的變化,并通過微波功率合成器合成的微波功率變化實現壓力測量,具有靈敏度高、體積小、測量范圍大、測量誤差小的優勢。
東南大學
2021-04-11
4K深低溫
超
彈性三維石墨烯
材料
具有較大可逆形變功能的彈性材料在各種工程應用中具有廣泛需求。然而,當溫度顯著降低時,材料延展性或彈性通常會受到損害。到目前為止,還沒有材料能夠實現在外太空等深低溫下具有高彈性。近日,南開大學陳永勝團隊報道了一種三維交聯的石墨烯材料,在4K的深低溫到1273K的高溫溫度區間材料超彈性行為幾乎不變。在4K超低溫條件下,具有與室溫相同的力學性能:幾乎完全可逆的超彈性行為(高達90%的應變),楊氏模量不變,泊松比接近零,循環穩定性好。原位實驗和模擬結果表明,這種超彈性得益于獨特結構的協同結果:單個石墨烯片層的本征彈性和片層之間的共價連接。
南開大學
2021-04-10
聚合物-無機膠體復合粒子和
超
分子復合
材料
1、基于超分子作用的聚合物-SiO2 復合粒子的設計合成和性能研究 2、聚合物-無機納米復合粒子的制備與表征3、在 Chem. Rev., Polym. Chem., Langmuir, J. Phys. Chem. C, J. Polym.Chem. Part A,
上海理工大學
2021-01-12
一種核殼結構軟
磁
復合
材料
的制備方法
本發明公開了一種核殼結構軟磁復合材料的制備方法。它的步驟如下:1)選取粒徑為100-400目高純鐵粉進行粒度配比;2)通入高純氫氣進行還原反應;3)通入氨氣和氫氣的混合氣體進行表面滲氮;4)滲氮過程結束,最終生成表面包覆Fe4N薄膜的核殼結構鐵粉,Fe4N膜厚為0.5-10um;5)將制備好的鐵粉在800-1300MPa的壓強下壓制成環形的軟磁復合材料,采用有機粘結劑進行粘結;6)將環形軟磁復合材料在真空退火爐中進行熱處理。本發明針對現階段鐵粉芯電阻率低,在中高頻電流中渦流損耗大的缺點,通過表面熱處理工藝對鐵粉進行核殼結構設計,提高了粉芯的電阻率,較大幅度降低了鐵粉芯的損耗。
浙江大學
2021-04-11
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