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利用永磁材料或在圆形线圈绕组中通以恒定电流所形成的旋转对称磁场的一种电子透镜。它通常分为不带铁壳的(开启式)和带有铁壳的(屏蔽式)两种类型,常用于各种电子束器件中。屏蔽式磁透镜加上特殊形状的铁磁体极靴可构成强磁透镜,常用于电子显微镜和电子束加工机中。 ...
铁磁材料的磁畴划分过程交换能Eexchange的起源可以在构成铁磁性基础的自旋-自旋相互作用中找到。当未成对电子的自旋平行时,交换能zui小。然而,自旋的平行排列从而增加了原子磁矩的另一种能量,即静磁能。产生大的外部磁场,过程如图1a所示。因此,为了降低静磁能,发生了反平行磁化的磁畴分裂,同时这些磁畴之间也开始形成磁壁(图1b)。在这种构型下,交换能有所增加;然而,静磁能降低。因此,在材料内部形成了几个磁畴,使得每个磁畴都包含单独的磁矩。这些力矩加起来就是每个磁域中的总磁化强度。图1由于五种不同能量之间的zui小化竞争,磁畴的形成是一个多步骤的过程。如上图所示:(a)单个原子力矩的对齐,导致静 ...
传感器技术为磁材料测量领域提供了全新的视角!磁性材料在人工制造和研究中的应用已大大增加。磁性测量和测试应用的重要性将继续上升,相应的技术趋势,如新能源汽车、机器人、小型化和自动化技术,以及有前途的磁性材料(例如,聚合物粘结磁体和磁性形状记忆合金)。与此同时,对用于静态和动态磁测量应用的传感器的需求不断增长,已经将现有的传感器技术推向了它们的极限。磁光传感器技术为磁测量与测试领域提供了全新的视角。一、磁光传感器磁性材料的可靠使用需要在制造、质量控制和研发过程中准确掌握磁场的分布、强度和方向信息。建立的磁场测量系统的原理是基于不同的物理效应。所有这些系统的一个共同特点是分析电参数的变化,如电压和电 ...
常见的磁测量技术一些磁性材料,如纳米线、纳米粒子、薄膜等,由于存在少量磁性材料,通常具有弱磁特征。因此,在确定哪种类型的磁力计zui适合于特定材料时,zui重要的考虑因素之一是它的灵敏度,因为它决定了可以用可接受的信噪比测量的zui小磁矩。测量速度,即测量迟滞回路所需的时间,也很重要,因为它决定了样品吞吐量,对于一阶反转曲线(FORC)测量尤其重要,因为典型的FORC系列可以包含数千到数万个数据点。zui后要考虑的是要进行测量的温度和场范围,这在很大程度上取决于所研究的磁性材料。商用VSM系统可以使用传统电磁铁测量~34 kOe (3.4 T)的场强,也可以使用超导磁体测量160 kOe (1 ...
发磁化。反铁磁材料具有很小的磁导率,因此通常被归类为顺磁性材料。反铁磁体表现出小的正相对磁化率,随温度的变化类似于达到较高温度时的顺磁性;然而,在临界温度以下,这种依赖性具有独特的形状,如图1c。这是因为在这个温度以下,电子自旋是反平行排列的,所以它们相互抵消了。由于这些自旋之间的相互作用,外部施加的磁场面临强烈的反对,导致磁化率随温度下降,与顺磁行为相反。因此,尽管反铁磁序在较低温度下可能存在,但当自旋变得随机取向时,反铁磁序在所谓的温度之上消失,使得磁化率随着温度的升高而降低。反铁磁体中的交换相互作用作用于不同亚晶格上相邻自旋的反排列。铁氧体磁性铁氧体表现出一种被称为铁磁性的磁性,在某些方 ...
强相关的反铁磁材料,到目前为止还没有对铁磁相的克尔效应进行测量。因此,无法得出关于该方法适用性的结论。Fe和Ni的Kerr光谱的首次明确计算是由Oppeneer等人完成的,他们开发了一种计算技术来解决MO光谱评估所固有的困难。由此计算的Fe的MO - Kerr效应提供了实验MOKE的详细描述,并且计算的Ni的Kerr旋转与低温数据相当好。这些结果表明,在相对论能带结构理论的基础上可以准确地计算MO光谱。从那时起,许多化合物的kerr谱的从头计算已被报道。总的来说,这些研究提供了丰富的证据,证明从第1原理能带理论可以计算出精确的MO Kerr谱,甚至超越了这一点,证明对MOKE谱进行从头算预测是 ...
,当样品为软磁材料时,磁尖会对所研究的磁性结构产生影响。基于克尔或法拉第效应的经典磁光学显微镜是研究当前外加磁场下磁畴的一种合适方法。然而,经典光学显微镜的分辨率受限于衍射极限,即约为照射光的半个波长。扫描近场光学显微镜(SNOM)是一种先jin的光学显微镜方法,它将亚波长大小的探针放置在靠近样品表面的位置,并对其进行光栅扫描以形成光学图像。突破衍射极限的SNOM分辨率取决于探头尺寸和探头表面距离,两者都应远小于光的波长。利用Kerr和Faraday效应,构建了许多不同配置的近场磁光成像系统,包括孔径透射、孔径反射和无孔径soms。在大多数这些系统中,通过将光纤探头弯曲到音叉的一只臂上来实现探 ...
似乎是研究铁磁材料的超快退磁、磁化进动和磁化切换等物理过程的理想方法。zui终,zui短的可测量事件是由激光脉冲决定的。例如,使用来自钛:蓝宝石振荡器的20 fs脉冲,已经证明退磁过程发生在电子的热化时间内,即在CoPt3铁磁薄膜的情况下,60 fs在空间方面,根据所需的分辨率,使用了各种方法,包括扫描电子显微镜与极化分析,磁力显微镜,光电电子显微镜,和扫描近场磁光克尔显微镜。因此理想情况下,可以结合时间和空间分辨率来研究单个纳米结构的磁化动力学。图1飞秒时间分辨光学克尔显微镜如图1所示。泵浦和探针激光脉冲由钛蓝宝石再生放大器获得,以5 KHz的重复率工作,以避免累积热效应。持续时间为150f ...
M-axis永磁体特性全新表征方法-高精度磁偏角磁矩快速确定!永磁体广泛用于传感器和电机应用。除此之外,磁场还用于信息存储和文件欺诈保护等应用。随着关键应用程序数量的持续增加,开发商和生产商越来越被迫满足安全要求,并提高技术的整体效率。为了确保zui终用户要求的高质量,全面的质量控制是必要的。根据应用,测量远场和近场的磁铁是可能的,而且通常是必要的。在这篇文章中,我将介绍一种新的创新测量技术,通过杂散场测量和偶极子近似来表征远场中的磁体。昊量光电全新推出的M-axis磁偏角磁矩测试仪就是这种测量技术的方法。对于所谓的远场测量,源物体和测量位置之间存在很大的距离。从这个意义上讲,大距离意味着与物 ...
常见的观测磁畴的方法磁畴是磁性材料宏观性质的微观映射。通过对磁畴结构的了解,可以深入了解磁性材料的性质,从而更好地实现磁性材料的优化和应用。通过对磁畴结构的观察,可以更直接地了解和分析磁畴。目前,观察磁畴结构的方法很多,如贝特粉图法、磁光效应法、X射线衍射法、磁力显微镜、电子显微镜、中子断层扫描等。(1)贝特粉末图纹法贝特粉末图纹法是zui早的磁畴观察方法,也是zui简单的磁畴观察方法。 是在磁性材料表面涂上足够细的铁磁粉悬浮胶,然后铁磁粉在磁畴结构产生的局部杂散磁场的作用下,分布成一定的图案,而这些图案反映材料的表面。通过普通光学显微镜可以直接观察样品的磁畴结构和图案。同时可以对材料施加磁场 ...
M-axis永磁体特性测量表征磁偏角测量方法对比研究!永磁体磁偏角指永磁体的最终磁化矢量方向的偏角。永磁体在磁取向成型的过程中,产品取向方向和取向磁场方向不平行而产生磁偏角,或者在产品交工过程中,装夹产品时未找正而使产品几何对称轴与产品磁轴间产生磁偏角。磁偏角的存在,使磁体非磁化方向产生磁场,形成杂散磁场。随着永磁体应用的不断深入,磁偏角成为精密磁性器件性能的重要影响因素。因此,磁偏角已经成为衡量永磁性能的重要指标,磁偏角的测量越来越受到重视。传统的永磁体磁偏角测量方法是基于亥姆霍兹线圈进行测量,今天昊量光电推出全新的德国M-axis永磁体特性测量进行更精确的磁偏角测量方法提供了可能!昊量光电 ...
G 等单晶铁磁材料被用于微波技术中的器件。YIG薄膜设计与功能:通过液相外延将低缺陷YIG薄膜沉积在单晶钆镓石榴石(GGG)上。功能晶圆的尺寸可达三英寸,可以用作基板或用于磁力和自旋电子器件的图案化。YIG薄膜技术规格:YIG 晶圆 – 3 英寸GGG衬底上的YIG:外延生长的单晶YIG提供不同厚度:100 nm-20 μm(参见库存清单,<可根据要求提供 100 nm)表面粗糙度 (RMS): 0.5 nmFMR 线宽 (FWHM):10 GHz 时< 2 Oe厚度偏差(80%,中心):1%单面光学抛光(可根据要求在双面进行涂层)GGG基板厚度:0.5 ± 0.05 mm晶体取向 ...
M-axis磁偏角磁矩测试仪昊量光电蕞新推出M-axis磁偏角磁矩测量仪,M-axis磁偏角磁矩测量仪的测量方法是基于永磁体材料的磁偶极子模型。从而测得除磁体的三维空间位置以外,永磁体的磁矩和磁化方向(磁偏角)。与赫尔姆霍茨线圈测量法比较,M-axis永磁体特性测量系统直接地确定感应磁场,而非磁通量变化量的积分。因此测量中的磁体为静止不动的。与有效且可靠的分析软件一起,M-axis永磁体特性测量系统是您全检质量控制的首要选择。M-axis磁偏角磁矩测量仪系统突出亮点:磁矩的测定剩磁的计算确定磁化方向误差角大小和方向的表格和图形表示特征数据的几何独立确定可能的参数的统计评估自动存储在 CSV 文 ...
如电工片和软磁材料的性能控制)鉴证(例如,恢复底盘和武器上的序列号)地质学(矿物和陨石研究)手持式磁场相机技术信息及规格磁场的直接显示磁性材料的极性、均匀性、分布及磁化特性分析磁场范围0.01 ~ 130kA / m (0.1 ~ 1600 Oe)传感器尺寸:高达8x8mmUSB 2.0接口携带方便,使用方便手持式磁场相机功能性磁光传感器中法拉第效应的应用使用线偏振光(LED)的内部区域照明磁光传感器中光的偏振面在局部磁场作用下的旋转第二偏振滤光片的局部强度变化分析使用高分辨率数码相机(显微镜相机)记录磁光图像详细信息可联系我们,或下载数据文件更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊 ...
高精度紧凑型压电旋转台AU-XRT系列压电旋转台是一款紧凑的高精度的旋转平台。该系列旋转台采用轴承技术,使压电旋转平台的径向、轴向和倾斜方向上的旋转误差小。该系列平移台由滑块驱动和超声波马达两种驱动方式,可进行连续旋转,对角度无限制,并且集成了光学编码器闭环控制,使压电旋转台拥有极高的分辨率和可重复性。上海昊量光电设备有限公司推出的压电旋转台按照使用马达的不同可以分为两类。1)使用超声波马达驱动的旋转台,AU-XRT-U系列。AU-XRT-U系列是由超声波压电马达驱动的紧凑的旋转台。其与空气轴承旋转台拥有相媲美的旋转精度和误差但是却拥有更小的体积和更低廉的价格。与其它压电技术相比超声波压电电机 ...
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