分子基磁體(molecule-based magnets)是一種鐵磁材料。它把磁體擴充到低密度,透明,絕緣,低溫制造和把磁性和光晌應(yīng)性質(zhì)結(jié)合等。并具有普通過渡-金屬和以稀土基磁體所有的磁現(xiàn)象。
分子基磁體是由一種和普通磁體不同的磁性材料做成。傳統(tǒng)的磁性材料由純金屬(Fe,Co,Ni)或金屬氧化物(CrO2)所組成。后者的不成對電子自旋都僅在金屬原子內(nèi)的d或f軌道上。
分子基磁體的結(jié)構(gòu)塊是分子。這些結(jié)構(gòu)塊或者是純有機分子,并列化合物或二者的結(jié)合。在這種情況下,不對消的電子自旋可在孤立的金屬原子的d或f軌道上。但也有在高局部的s或p軌道或純有機塊上。和普通磁體相同;它們也可根據(jù)其矯頑力的大小分為硬或軟磁二類;
另一顯著的特點是分子基磁體是用低溫溶液為基的技術(shù)制成。它可用拼化學(xué)結(jié)構(gòu)塊來調(diào)整磁性。
特別材料包括有機基組成的純有機磁體。如:p-nitropheny,nitrony,nitroxides,decamethylferrcenium tetrac-yanoethenide,與普魯士藍相關(guān)的化合物,以及電荷傳輸?shù)暮铣晌锏取?/p>
分子基磁體的磁矩由共同組成分子的凈磁矩所構(gòu)成。能顯示宏觀的有臨界溫度的鐵磁性或亞鐵磁性。它們和單分子磁體不同; 后者是超順磁性。而分子基磁體具有臨界溫度;在此溫度時材料從簡單的順磁變成整體的磁體。這可由交流磁化率和比熱測量中觀察出來。
分子基磁體現(xiàn)還處在實驗室試驗,未達到真正實用的階段。主要原因是這些材料變成有磁性的臨界溫度十分低。這是它們的磁偶合太弱的原故。與超導(dǎo)相似;要在低溫下使用。
參考文獻: "Molecule-based magnets" Wikipedia
分子基磁體簡介
分子基磁體(molecule-based magnets)是一種鐵磁材料。它可把磁體擴充到低密度,透明,絕緣,低溫制造及把磁性和光晌應(yīng)性質(zhì)相結(jié)合等。本質(zhì)上,分子基磁體都具有普通過渡-金屬和以稀土基磁體的所有磁現(xiàn)象。
磁鐵可分為“永久性磁鐵”與“非永久性磁鐵”。 永久性磁鐵可以是天然產(chǎn)物,又稱天然磁石,也可以由人工制造(最強的磁鐵是釹鐵硼磁鐵),即能永久性保持磁性的磁鐵。 非永久性磁鐵加熱到一定的溫度會突然失去...
磁性是它本身的一種性質(zhì),就像導(dǎo)電性一樣,不是用就能“用完”的,當(dāng)然經(jīng)過某種變化,磁性有可能消失,例如有些磁體經(jīng)過摔打會失去磁性。它本身也無法做功,把磁體放在能夠被其吸引的某物的附近,它就具有了一種勢能...
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利用X射線衍射分析(XRD)和BH測試儀分別研究了元素Tb、Zr的添加對HD法制備NdFeB永磁體的微結(jié)構(gòu)及磁性能的影響規(guī)律。微結(jié)構(gòu)研究表明,元素Tb、Zr添加前后的磁體都主要由四方相Nd2Fe14B(P42/mnm)和微量的富Nd相構(gòu)成;但Tb和Zr的添加明顯改變了永磁體的取向特性和磁性能;采用HORTA法計算表明,Tb和Zr的添加雖然都使永磁體的(004)、(006)、(008)極密度因子減小,但是室溫下磁性能測試表明,Zr的添加降低了磁體的矯頑力,而Tb添加后永磁體的矯頑力有了明顯的提升,從2038 kA/m提升到2302 kA/m;Kronmüller-Plot關(guān)系曲線表明,3種合金的矯頑力機理均為磁疇成核反轉(zhuǎn)機制。
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主要從粘結(jié)磁體的反應(yīng)共混、耐腐蝕性、加工流變性能和動態(tài)性能4個方面論述NdFeB粘結(jié)磁體的最新研究進展。NdFeB粘結(jié)磁體既擁有NdFeB磁體較好的磁性能,又能表現(xiàn)出粘結(jié)劑(主要是塑料)固有的流變性能,是未來NdFeB磁體發(fā)展的方向。
由于電子器件、電子線路、信息存儲介質(zhì)等材料科學(xué)迅速發(fā)展的需要,分子組裝磁性材料(分子基磁體)的研究成為當(dāng)代科學(xué)研究中最具挑戰(zhàn)性的前沿領(lǐng)域之一。 本文集收錄了作者在此分子基磁性材料的研究領(lǐng)域中的主要科研成果,分為三個專題,第一專題:二維磁性可調(diào)配位聚合物;第二專題:自旋雙穩(wěn)分子磁體;第三專題:分子自旋梯磁體。共計收錄了25篇專題學(xué)術(shù)論文,已全部在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表。