順磁性物質(paramagnetism)的磁化率為正值,比反磁性大1~3個數(shù)量級,X約10-5~10-3,遵守Curie定律或Curie-Weiss定律。物質中具有不成對電子的離子、原子或分子時,存在電子的自旋角動量和軌道角動量,也就存在自旋磁矩和軌道磁矩。在外磁場作用下,原來取向雜亂的磁矩將定向,從而表現(xiàn)出順磁性。
中文名稱 | 順磁性 | 外文名稱 | paramagnetism |
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磁化率 | 正值 | 比反磁性 | 大1~3個數(shù)量級 |
X | 10-5~10-3 | 遵守 | Curie定律或Curie-Weiss定律 |
親,磁性寢具是最近國際上流行的一種磁性床墊,即在預先縫制的床墊內安裝388塊永久性磁鐵,這磁鐵是按照人體各穴位排列,當人們睡或躺在磁性床墊上時,能舒適均勻地接觸人的全身,使床墊內的磁鐵和人體的血液內所...
消磁:當磁化后的材料,受到了外來的能量的影響,比如加熱、沖擊,其中的各磁疇?的磁距方向會變得不一致,磁性就會減弱或消失,此過程稱為消磁。還有一種常用的方法是:把留有磁性的材料置于交流磁場中,漸漸減弱交...
1.座體工作面不得有影響外觀缺陷,非工作面的噴漆應均勻、牢固,不得有漆層剝落和生銹等缺陷。2.緊固螺母應轉動靈活,鎖緊應可靠,移動件應移動靈活。3.微調磁性表座調機構的微調量應不小于2mmI~IV號表...
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暖氣閥門磁性鎖的設計原理和使用 閥門磁性鎖 是一種閥門磁性鎖,閥蓋、閥桿、閥蓋帽和手柄組成。閥蓋帽和 閥桿上有連接裝置,閥蓋帽上設有鋼銷槽,底部放有磁鐵,磁鐵套于彈簧內,鋼 銷置于彈簧之上, 閥蓋上設有凹槽, 手柄為環(huán)形狀, 閥蓋帽外部及手柄上設有至 少一對凹槽和與之相對應的凸塊, 且凹槽和凸塊相吻合, 手柄上內置磁鐵與鋼銷 槽內磁鐵的相對面為不同磁極。閥門磁性鎖結構簡單、設計合理、使用方便、有 效防范對閥門非正常的啟閉操作。 暖氣閥門磁性鎖有很多種類型 ,有帶十字鑰匙孔的 ,有帶鎖罩的 ,還有不帶鑰 匙孔的 , 閥門磁性鎖設計原理是在搬動閥門開關連接點的部件上,設置了若干磁性 點,在用于轉動部件的扳手上 (即專用鑰匙 )同樣設置若干磁性點。 開啟閉合時扳 手與部件的磁性點必須相對應, 才能轉動閥門, 否則將無法開啟。 因這種鎖閉閥 專為供暖管道而設計, 所以室內供熱暖氣管道發(fā)生泄漏跑氣
順磁性(paramagnetism)是指材料對磁場響應很弱的磁性。如用磁化率 k=M/H 來表示(M和H分別為磁化強度和磁場強度),從這個關系來看,磁化率k是正的,即磁化強度的方向與磁場強度的相同,數(shù)值為10-6—10-3量級。[1-2]
一些原子核(如1H,7Li,11B,13C,17O等以及中子)具有磁矩,在磁場作用下會產生順磁性,但其順磁磁化率比電子對順磁性的貢獻小得多,只有10-6—10-10量級。因而在討論物質的順磁性時,可不計及核的順磁性。
順磁性有其重要的應用,從順磁物質的順磁性和順磁共振可以研究其結構,特別是電子組態(tài)結構;利用順磁物質的絕熱去磁效應可以獲得約1—10-3K的超低溫度;順磁微波量子放大器是早期研制和應用的一種超低噪聲的微波放大器,促進了激光器的研究和發(fā)明,在生命科學中,如血紅蛋白和肌紅蛋白在未同氧結合時為順磁性,同氧結合后轉變?yōu)榭勾判?,這兩種弱磁性的相互轉變反映了生物體內的氧化還原過程 ,其磁性研究成為生命現(xiàn)象的一種方法;目前醫(yī)學上從核磁共振成像技術發(fā)展到電子順磁共振成像技術,可以顯示生物體內順磁物質(如血紅蛋白和自由基等)的分布和變化,此外某些測氧儀利用了順磁性的原理。
堿金屬元素和除鐵、鈷、鎳以外的過渡元素都具有順磁性。
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1、反磁性
抗磁性是一些類別的物質,當處在外加磁場中,會對磁場產生的微弱斥力的一種磁性現(xiàn)象。
2、順磁性
順磁性,是指一種材料的磁性狀態(tài)。有些材料可以受到外部磁場的影響,產生指同相向的磁化向量的特性。這樣的物質具有正的磁化率。與順磁性相反的現(xiàn)象被稱為抗磁性。
3、鐵磁性
鐵磁性,是指一種材料的磁性狀態(tài),具有自發(fā)性的磁化現(xiàn)象。各材料中以鐵最廣為人知,故名之。
某些材料在外部磁場的作用下得而磁化后,即使外部磁場消失,依然能保持其磁化的狀態(tài)而具有磁性,即所謂自發(fā)性的磁化現(xiàn)象。所有的永久磁鐵均具有鐵磁性或亞鐵磁性。
本文從以下三個方面進行初步研究:
實驗一、Fe?O?超順磁性納米粒子的制備與表面改性
目的:制備高分散的超順磁性Fe?O?納米粒子,并系統(tǒng)研究其理化性能,為進一步制備超順磁性納米纖維膜材料奠定基礎。
材料與方法:基于共沉淀原理產生的“微乳液”方法,利用檸檬酸鈉與油酸改性劑調控,制備在分別水相/油相溶劑中實現(xiàn)高分散的超順磁性Fe?O?納米粒子;采用透射電鏡(transmission electron microscope,TEM)驗證其分散性能,X射線衍射(x-ray diffraction,XRD)表征磁性納米粒子的晶型,傅立葉紅外光譜(fourier transform infrared spectrophotometry,F(xiàn)T-IR)分析其表面化學基團,振動樣品磁強計(vibrating sample magnetometer,VSM)表征其磁學性能。
結果:成功制備出超順磁性Fe?O?納米粒子,TEM證實表面改性顯著改善粒子分散性;XRD檢測顯示本研究制備的Fe?O?為反尖晶石晶型,表面改性不改變粒子的晶型;FT-IR分析證實包裹在納米粒子表面的檸檬酸鈉與油酸的存在;VSM顯示Fe?O?納米粒子具有超順磁性,表面改性可以降低粒子飽和磁化強度。
結論:基于共沉淀原理產生的“微乳液”方法,可以獲得簡單易行的超順磁性Fe?O?納米粒子制備與改性方法。
實驗二、電紡絲超順磁性Fe?O?/明膠納米纖維膜的制備與表征
目的:采用靜電紡絲法制備Fe?O?/明膠納米纖維膜,并系統(tǒng)研究其理化性能,初步表征其細胞生物相容性,為進一步用于組織再生修復奠定基礎。
材料與方法:采用靜電紡絲工藝制備Fe?O?/明膠納米纖維膜;通過掃描電鏡(scanning electron microscope,SEM)觀察纖維膜三維形貌,TEM表征纖維膜中Fe?O?納米粒子的分散形式;采用XRD、FT-IR、VSM、TEM等方法系統(tǒng)研究纖維膜理化性能;通過拉伸試驗測試其動態(tài)力學性能;采用四甲基偶氮唑鹽比色法(methyl thiazolyl tetrazolium,MTT)表征纖維膜細胞相容性,初步評價這種新型生物膜用于GTR/GBR的可行性。
結果:SEM觀測顯示電紡絲法制備的Fe?O?/明膠納米纖維膜具有纖維連續(xù)、光滑、直徑分布均勻的三維網狀結構,TEM表明纖維膜中Fe?O?納米粒子以散在的島狀分布;XRD顯示電紡絲工藝對Fe?O?晶型無明顯影響,F(xiàn)T-IR分析證實Fe?O?未與明膠發(fā)生化學反應,VSM表明纖維膜具有超順磁性;動念力學分析顯示Fe?O?納米粒子的摻雜能夠顯著提高纖維的剛性;MTT檢測顯示Fe?O?的摻雜可以有效促進MG-63細胞在纖維膜上的生長和增殖。
結論:電紡絲法可以成功制備出超順磁性Fe?O?/明膠納米纖維膜,該纖維膜在引導組織再生領域是很有前景的支架材料。
實驗三、超順磁性Fe?O?/殼聚糖/聚乙烯醇電紡絲納米纖維膜的制備與表征
目的:采用靜電紡絲法制備Fe?O?/CS/PVA復合納米纖維膜,并系統(tǒng)研究其理化性能,初步表征其細胞生物相容性,為進一步用于組織再生修復奠定基礎。
材料與方法:采用靜電紡絲工藝制備Fe?O?/CS/PVA復合納米纖維膜;通過SEM觀察纖維膜三維形貌,TEM表征纖維膜中Fe?O?納米粒子的分散形式;采用XRD、FT-IR、VSM、TEM等方法系統(tǒng)研究纖維膜理化性能;通過拉伸試驗測試其動態(tài)力學性能;采用MTT法表征纖維膜細胞相容性,初步評價這種新型生物膜用于GTR/GBR的可行性。
結果:SEM觀測顯示電紡絲法制備的Fe?O?/CS/PVA復合納米纖維膜具有纖維連續(xù)、光滑、直徑分布均勻的三維網狀結構,TEM表明纖維膜中Fe?O?納米粒子均勻分布;XRD顯示電紡絲工藝對Fe?O?與CS/PVA晶型無明顯影響,F(xiàn)T-IR分析證實Fe?O?與CS/PVA未發(fā)生化學反應,VSM表明纖維膜具有超順磁性;動態(tài)力學分析顯示Fe?O?納米粒子的摻雜能夠顯著提高纖維的剛性;MTT檢測證實Fe?O?超順磁性納米粒子含量的增加可以有效促進MG-63細胞在纖維膜上的生長和增殖。
結論:電紡絲法可以成功制備出超順磁性Fe?O?/CS/PVA復合納米纖維膜,該復合纖維膜在引導組織再生領域具有應用前景。
[關鍵詞]
引導組織再生,靜電紡絲,纖維膜,超順磁性,F(xiàn)e?O?納米粒子。