六角晶格MnNiGa及Co掺杂的结构和磁热性能研究

来源 :第十六届全国磁学和磁性材料会议暨第十七届全国微波磁学会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:abkkk123
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近年来,六角结构MnNiGe 基化合物引起了磁学界的普遍关注[1].部分MnNiGe 基化合物具有一级磁结构相变,且其相变温度可通过化学掺杂等方式在较宽的居里窗口内进行调制.相变过程中所产生的高达3~4 %的晶格体积负膨胀及所伴随释放的巨大潜热等优异性质使得MnNiGe 基合金成为这一领域的研究热点.然而,此体系在相变时材料会自发碎裂成微米级颗粒,机械性能极差.这促使我们使用其他材料替代MnNiGe 母体进行类似研究.
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The spin reorientation and its dynamics of manganese doped DyFeO3 have beenextensively studied,using DC and AC magnetic susceptibility.It remarkably displays roomtemperature spin reorientation,from th
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Heusler合金因其丰富的物理特性而被广泛研究[1].兼有马氏体相变与磁性相变的Heusler合金表现出一系列物理效应:磁驱形状记忆效应、大磁电阻、大磁热效应以及交换偏置等.在Heusler合金的化学通式X2YZ中,主族元素Z如Al、Ga、In、Sn、Sb 等与其最近邻原子X共价结合,促成了高有序的L21占位.
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会议
众所周知,绝大多数固体材料具有正的热膨胀系数(PTE),即晶格随温度上升呈现正热膨胀.但是实际应用中,往往需要材料具有精确的热膨胀甚至零膨胀系数,例如:高精度光学透镜、零膨胀印刷电路板、低温度系数的机械部件等等.为此需要具有负膨胀系数(NTE)的材料与正热膨胀的材料组合.近些年来,人们发现了几类具有负膨胀的材料,包括已经商业化应用的ZrW2O8 系列材料[1],CuO 纳米颗粒,反钙钛矿锰氮化物等
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会议
Fe-Co作为传统的软磁材料体系,拥有优秀的软磁性能,对于磁致伸缩材料而言,优秀的软磁材料能够很有效的提高能量转化效率,降低能量损耗.近期文献报道Fe30Co70 在两相区进行退火热处理后,拥有高的磁致伸缩性能[1].相对于Fe30Co70 而言,Fe70Co30的Co 含量低,具有成本优势,本文对Fe70Co30 冷轧板与热处理后的磁致伸缩性能进行探索.
会议
陶瓷(Na1-xKx)0.5Bi0.5TiO3 是传统的室温铁电材料.我们利用溶胶-凝胶办法制备了纳米晶的(Na1-xKx)0.5Bi0.5TiO3 (x=0,0.1,0.16,0.2,0.25) 粉体以及纳米晶块体,在合适的烧结温度900℃ 1 小时纳米晶块体显示出较好的铁磁性与铁电性共存 (磁电多铁).烧结温度900℃ 2 小时纳米晶块体的室温铁磁性很弱.
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磁流变效应是通过磁场控制磁流体自身性质的一种物理现象,由于其响应快、可控性好、变化连续、性能稳定等优点,在智能化控制领域有着广泛的应用前景.目前,国内外对磁微粒悬浮液研究主要集中在阻尼特性、流变特性、磁学特性、光学特性方面,而对磁微粒悬浮液的电学特性和摩擦特性的研究还比较少[1,2].
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