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1.
纳米晶稀土永磁材料的理论,制备及应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文系统综述了作者近年来在纳米晶稀土永磁材料领域所取犁 进展,包括理论,制备及应用等几方面,并对今后该领域的研究与发展提出了值得重视和努力的方向。  相似文献   
2.
纳米晶双相交换耦合永磁体磁性能的微磁学解析计算   总被引:6,自引:1,他引:5  
对取向的纳米晶双相交换耦合磁体,从微磁学理论出发,利用能量变分原理导出了其磁化强度矢量满足的Brown方程,该方程类似于量子力学中的定态Schrodinger方程,利用中心场问题的求解方法推导了取向双相交换耦合永磁体的成核场随硬磁相晶粒尺寸的变化关系。数值计算结果表明,当两相晶粒尺寸小于某一临界尺寸时,可获得磁性能优异的纳米晶双相变换耦合永磁体。所得结果可用于解释实验结果和指导巨磁能积纳米晶永磁体  相似文献   
3.
光折变晶体中非线性演化方程的类行波解   总被引:2,自引:0,他引:2  
借鉴行波分析法,得到了光折变晶体中非线性演化方程的类行波解,由此导出了屏蔽高斯型明、暗孤子的数值表达式.在小振幅条件下,用行波分析法和齐次平衡法求出了光折变效应的非线性Schrodinger方程的精确解,从另一个方向得到了屏蔽高斯型孤子的解析式.  相似文献   
4.
超细金属和二元合金磁粉的制备及静态与动态磁性研究   总被引:13,自引:0,他引:13  
利用多元醇方法制备了纳米金属及二元合金磁粉,XRD和TEM分析表明,所制超细金属磁粉粒长为50nm左右,其形状近似为球形,Co粉和Ni粉具有面心立方结构,面CoxNi1-x合金粉为固溶体或Co和Ni的fcc相混事物,用振动样品磁强计(VSM)对其进行了静太磁性能测试,当0≤x≤1(mol)捍,比饱和磁化强度σ从18.8Am^2/kg变化到128.8Am^2/kg,而矫顽力Hc从14000A/m降至  相似文献   
5.
迈向21世纪的纳米科技研究新进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文系统阐述了近年来在纳米科学与技术研究领域中取得的一些主要进展。这些领域包括单原子操纵与原子搬迁技术、纳米电子学与纳米电子技术、纳米生物学、纳米摩擦学、微米/纳米技术、原子团簇科学和纳米材料科学,其中又着重介绍了原子团簇科学和纳米磁性功能材料的研究新进展及其在现代电子信息技术及国防现代化上的应用。  相似文献   
6.
纳米磁性功能材料的军事应用研究进展   总被引:5,自引:1,他引:4  
  相似文献   
7.
磁流变液智能材料,特性及器件研究   总被引:16,自引:0,他引:16  
本文对磁流变液的材料组成,特性表征及机理,材料制备及器件研制,以及近年来磁流变液领域中取得的较大进展及应用作了简要阐述。  相似文献   
8.
杨仕清 《科学通报》1997,42(22):2457-2459
早在量子力学建立初期,H_2和H_2~ 团簇的研究就具有重要的科学意义。通过对H_2分子的定量研究揭示了化学键的本质并开创了现代化学键理论,而H_2~ 的精确解为直接考察量子化学中各种近似方法提供了依据。近年来,随着天体物理、空间技术和新材料技术的发展,特别是为满足研究高密度能源材料和高温超导材料的金属氢的需要,开展H_n和H_n~ (n>2)团簇的研究已势在必行,一方面,它是物理学的重要前沿领域,利用量子力学的新理论和新方法来研究H_n和H_n~ 可了解少数氢原子团簇的凝聚规律及如何过渡到大块材料,为材料设计提供依据,且不断完善和改进现有的处理凝聚态问题的理论方法,这种从原子分子层次出发来研究和设计新材料是当今材料科学发展的一大趋势;另一方面,特别是继芶清泉提出了金属氢的高压合成机理后,接着又提出了从H_n和H_n~ 团簇相互作用的定量计算与分析入手,进而研究金属氢的结构与性质的重要途径,该物理思想实际上把经超高压合成的金属氢视为由纳米级的氢原子团簇H_n组成,即金属氢是一种纳米金属材料。而一般纳米金属材料的一个重要性质是其电离能具有明显的Kubo效应,即纳米级的金属颗粒(或团簇)中很难增加或减少一个电子,因而这些超细颗粒或团簇具有强烈保持电中性的能力。过去我们用改进的排列  相似文献   
9.
纳米金属氢材料的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
  相似文献   
10.
金属氢的六角密堆积结构与能量的全量子力学计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
杨仕清 《科学通报》1995,40(19):1759-1759
金属氢不仅是一种高效核聚变燃料和高效炸药,而且是一种高温超导材料.此外,对金属氢的研究有助于解决地球物理和天体物理中的一些重要问题,如了解各行星的电性质,磁场的强弱和演变过程等.因此研究金属氢具有重大的理论意义和现实意义.1935年Wignerand Huntington通过计算后指出:氢在足够高的压力下将转变为金属氢.从那以后的近60年来,许多研究人员对超高压合成金属氢进行了大量的实验研究,其中毛河光和Hemley小组的实验工作尤为出色.理论方面,人们已经用能带论或均匀电子气微扰论和类氢原子模型  相似文献   
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