《分子基磁性材料研究》是2006年合肥工業(yè)大學(xué)出版社出版的圖書,作者是陳友存。
書名 | 分子基磁性材料研究 | 作者 | 陳友存 |
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出版社 | 合肥工業(yè)大學(xué)出版社 | 出版時(shí)間 | 2006-11-1 |
由于電子器件、電子線路、信息存儲(chǔ)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(gè)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(jì)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。
前言
第一專題 二維磁性可調(diào)配位聚合物
硫氮西夫堿配體及其金屬配合物的合成與表征
雙金屬層狀配位聚合物的合成光譜表征和磁性研究
雙金屬層狀配位聚合物的合成和波譜表征
自旋交叉配合現(xiàn)象與分子電子器件
一種新的席夫堿配合物的合成、結(jié)構(gòu)和磁性研究
配位聚合物的合成、波譜表征和磁學(xué)性質(zhì)
雙金屬層狀配位聚合物的合成和波譜表征
多維分子基鐵磁體的合成與光譜表征
基于席夫堿配合物的分子磁體:合成、結(jié)構(gòu)和磁學(xué)性質(zhì)
第二專題 自旋雙穩(wěn)分子磁體
Molecule - Based Magnets with 1 D Chain Structure of
Bifurcated H-Bonding: Syntheses, Structure, and Magnetic Properties1
Spontaneous magnetization below 7.7 K based on an extended 3 -D H-bonding network material:synthesis,
crystal structure and magnetic properties
The 1∶2 Bis(maleonitriledithiolato)-palladium(Ⅱ)Complex of the N -(2 - fluoro - 4 - bromobenzyl)Pyridinium Cation
3D H-bonding Networks Self - assembly from Pyridinium Derivatives and Bis (maleonitriledithiolato)Zincate(Ⅱ)
兩種新型電荷轉(zhuǎn)移鹽的合成和光譜研究
[B- Phase of I -(4 - bromobenzyl)Pyridinium Bis(1,2 - dicyanoethene - 1,2 - dithiolato K2S, S') Platinate(Ⅲ)
An Ion - pair Complex Composed of Two N -(4 -Cyanobenzyl)Quinolinium Cations, Two 7,7,8,8 -Tetracyanoquinodimethane Anions and One neutra7,7,8,8 - tetracyanoquinodimethane Molecule
第三專題 分子自旋梯磁體
版 次:1頁 數(shù):193字 數(shù):204000
印刷時(shí)間:2006-11-1開 本:紙 張:膠版紙
印 次:I S B N:9787810935081包 裝:平裝
實(shí)驗(yàn)表明,任何物質(zhì)在外磁場(chǎng)中都能夠或多或少地被磁化,只是磁化的程度不同.根據(jù)物質(zhì)在外磁場(chǎng)中表現(xiàn)出的特性,物質(zhì)可粗略地分為三類:順磁性物質(zhì),抗磁性物質(zhì),鐵磁性物質(zhì).根據(jù)分子電流假說,物質(zhì)在磁場(chǎng)中應(yīng)該表現(xiàn)...
百度百科是這樣描述鐵氧體的定義的:鐵氧體是一種具有鐵磁性的金屬氧化物。就電特性來說,鐵氧體的電阻率比金屬、合金磁性材料大得多,而且還有較高的介電性能。鐵氧體的...
你好,據(jù)我了解: 由于釹鐵硼磁性材料溫度點(diǎn)低,溫度特性差,且易于粉化腐蝕,所以不能放在高溫、潮濕的地方,避免高溫失磁及吸潮生銹了。 希望我的回答可以幫到你。
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評(píng)分: 4.6
第五節(jié) 磁性材料 教學(xué)目的:了解磁現(xiàn)象的電本質(zhì);了解磁性材料的應(yīng)用 . 教學(xué)過程: 引入課題:比較條形磁鐵的磁場(chǎng)和通電螺線管的磁場(chǎng)兩幅圖,可以看出它們的磁感線十分相似,那么磁體的磁 場(chǎng)和電流的磁場(chǎng)是不是同一種場(chǎng)呢?它們產(chǎn)生的原因是否相同呢?下面我們就來研究這個(gè)問題。 講授新課: 一:磁現(xiàn)象的電本質(zhì): 設(shè)問:磁鐵和電流都能夠產(chǎn)生磁場(chǎng) ,電流的磁場(chǎng)是怎樣產(chǎn)生的呢 ? 羅蘭實(shí)驗(yàn) :(如圖 3-1-2 ) 現(xiàn)象:當(dāng)圓盤靜止不動(dòng)時(shí) ,小磁針沿南北方向靜止不動(dòng);當(dāng)圓盤繞軸轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),圓盤上電荷隨之運(yùn)動(dòng),小磁針發(fā)生 了偏轉(zhuǎn),當(dāng)改變圓盤旋轉(zhuǎn)方向,小磁針的偏轉(zhuǎn)方向也隨之改變。 表明:當(dāng)電荷靜止時(shí),它在周圍空間不產(chǎn)生磁場(chǎng);當(dāng)電荷運(yùn)動(dòng)時(shí),它在周圍空間產(chǎn)生了磁場(chǎng)。 電流的磁場(chǎng)是由電荷的運(yùn)動(dòng)形成的。 設(shè)問:磁鐵的磁場(chǎng)是怎樣產(chǎn)生的呢? 法國學(xué)者安培提出的分子電流假說: 在原子,分子等物質(zhì)微 粒內(nèi)部存在著一種環(huán)形電流
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(duì)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(jī)分子,并列化合物或二者的結(jié)合。在這種情況下,不對(duì)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(jī)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(diǎn)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(jī)基組成的純有機(jī)磁體。如:p-nitropheny,nitrony,nitroxides,decamethylferrcenium tetrac-yanoethenide,與普魯士藍(lán)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(shí)材料從簡(jiǎn)單的順磁變成整體的磁體。這可由交流磁化率和比熱測(cè)量中觀察出來。
分子基磁體簡(jiǎn)介
分子基磁體(molecule-based magnets)是一種鐵磁材料。它可把磁體擴(kuò)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。
實(shí)驗(yàn)表明,任何物質(zhì)在外磁場(chǎng)中都能夠或多或少地被磁化,只是磁化的程度不同.根據(jù)物質(zhì)在外磁場(chǎng)中表現(xiàn)出的特性,物質(zhì)可粗略地分為三類:順磁性物質(zhì),抗磁性物質(zhì),鐵磁性物質(zhì).
根據(jù)分子電流假說,物質(zhì)在磁場(chǎng)中應(yīng)該表現(xiàn)出大體相似的特性,但此表告訴我們物質(zhì)在外磁場(chǎng)中的特性差別很大.這反映了分子電流假說的局限性.實(shí)際上,各種物質(zhì)的微觀結(jié)構(gòu)是有差異的,這種物質(zhì)結(jié)構(gòu)的差異性是物質(zhì)磁性差異的原因.
我們把順磁性物質(zhì)和抗磁性物質(zhì)稱為弱磁性物質(zhì),把鐵磁性物質(zhì)稱為強(qiáng)磁性物質(zhì).通常所說的磁性材料是指強(qiáng)磁性物質(zhì).
磁性材料按磁化后去磁的難易可分為軟磁性材料和硬磁性材料.磁化后容易去掉磁性的物質(zhì)叫軟磁性材料,不容易去磁的物質(zhì)叫硬磁性材料.一般來講軟磁性材料剩磁較小,硬磁性材料剩磁較大.磁性材料按化學(xué)成分分,常見的有兩大類:金屬磁性材料和鐵氧體.鐵氧體是以氧化鐵為主要成分的磁性氧化物.
軟磁性材料的剩磁弱,而且容易去磁.適用于需要反復(fù)磁化的場(chǎng)合.可以用來制造半導(dǎo)體收音機(jī)的天線磁棒、錄音機(jī)的磁頭、電子計(jì)算機(jī)中的記憶元件,以及變壓器、交流發(fā)電機(jī)、電磁鐵和各種高頻元件的鐵芯等.常見的金屬軟磁性材料有軟鐵、硅鋼、鎳鐵合金等,常見的軟磁鐵氧體有錳鋅鐵氧體、鎳鋅鐵氧體等.硬磁性材料的剩磁強(qiáng),而且不易退磁,適合制成永磁鐵,應(yīng)用在磁電式儀表、揚(yáng)聲器、話筒、永磁電機(jī)等電器設(shè)備中.常見的金屬硬磁性材料有碳鋼、鎢鋼、鋁鎳鈷合金等,常見的硬磁鐵氧體為鋇鐵氧體和鍶鐵氧體.
隨著社會(huì)的進(jìn)步,磁性材料和我們?nèi)粘I畹年P(guān)系也越來越緊密.錄音機(jī)上用的磁帶,錄像機(jī)上用的錄像帶,電子計(jì)算機(jī)上用的磁盤,儲(chǔ)蓄用的信用卡等,都含有磁性材料.這些磁性材料稱為磁記錄材料.靠著磁記錄材料,我們可以在磁帶、錄像帶、磁盤上保存大量的信息,并在需要的時(shí)候“讀”出這些信息.磁記錄材料在20世紀(jì)70年代以前采用磁性氧化物,1978年合金磁粉研制成功之后,開始采用金屬磁性材料,從而大大提高了磁記錄的性能.人們又在使用金屬薄膜作磁記錄磁性材料.磁記錄技術(shù)又得到了進(jìn)一步的提高.
在電磁理論建立的過程中,安培(Amdre MarieAmpere,1755~1836)作出了杰出的貢獻(xiàn),“分子電流假說”的提出就是其中之一.