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文檔簡介

1、納米磁性與磁性納米資料第四章.納米磁性研討的開展歷程納米磁性資料的根本特征三 引見一些詳細納米磁性資料納米磁性資料的制備方法.一 納米磁性研討的開展歷程. 1959年,著名的諾貝爾獎得主費曼Richard Feynman就想象:“假設有一天人們可以按照本人的意志陳列原子和分子,那會產生什么樣的奇觀! ,“毫無疑問,假設我們對細微尺度的事物加以控制的話,將大大擴展我們可以獲得物性的范圍,他初次提出了 “納米 資料的概念。今天,納米科技的開展使費曼的預言已逐漸成為現實。納米資料的奇特物性正對人們的生活和社會的開展產生重要的影響。. 1962年,久保提出超微顆粒的量子限域實際,推進了實驗物理學家對納

2、米微粒進展探求。 1984年德國的H.Gleiter教授等合成了納米晶體Pd, Fe等。 1987年美國阿貢國立實驗室Siegel博士制備出納米TiO2多晶陶瓷,呈現良好的韌性,在100多度高溫彎曲仍不裂。這一突破性進展呵斥第一次世界性納米熱潮,使其成為資料科學的一個分支。.碳60球和碳納米管的發現觸發了納米科學的大開展碳納米. 碳元素是自然界最普遍的元素之一,其特有的成鍵軌道可構成豐富的碳家族。人們以為自然界只需三種碳的同素異形體:金剛石,石墨,無定形碳。 1985年,Kroto等人發現幻數為60的籠狀C60分子,其60個碳原子分別位于由20個六邊形環和15個五邊形環組成的足球狀多面體的頂點

3、上。 Kratschmer W.用石墨電極電弧放電初次宏觀量的合成了C60。引發又一次納米研討熱。 其后,又發現一大家族球形和橢球形的碳的同素異形體。. 1991年,日本NEC公司Iijima教授在Ar氣氛直流電弧放電后的陰極棒堆積碳黑中,經過透射電鏡發現一種直徑在納米或幾十納米,長度在幾十納米到1毫米的中空管。幾十個管子同軸構在一同,相鄰管的徑向間距約 0.34納米,即石墨的002面間距。這就是現統稱的碳納米管。其獨特的一維管狀分子構造開辟了一維納米資料研討的新領域。又一次構成納米研討的高潮。.美國國家納米技術啟動方案美國前總統克林頓二000年七月向國會提交的美國國家納米技術啟動方案(Nat

4、ional Nanotechnology Initiative) 其中將電腦硬盤磁頭的巨磁電阻讀傳感器 (GMR Read Sensor) 作為納米科技在信息存儲技術中的第一個運用實例.GMR磁頭不僅在厚度上,而且在長度上都在100納米以內 目前的產業化情況.準零維磁性納米粒子早在上世紀50年代就已運用用于磁疇察看的粉紋技術:將足夠細的鐵磁粉末的膠狀懸浮液涂在樣品外表上,由于疇壁處的散磁場將磁性粉末集中于此,描畫出外表的磁疇構造或外表疇壁的軌跡。 用于制備單疇永磁粉資料,由于單疇粒子反磁化過程是磁疇的轉動,沒有疇壁運動過程,矯頑力可以提高很多。3. 用于磁密封的磁性液體,即60年代用宇航服頭盔

5、的磁密封。這里用到了納米粒子的超順磁性。.宇航員頭盔的密封是納米磁性資料的最早重要運用之一-磁性液體.1988年由非晶態FeSiB退火經過摻雜Cu和Nb控制晶粒成為新型的納米晶軟磁資料.1988年發現了磁性多層膜的巨磁電阻效應并由此產生一門新興學科-自旋電子學 .1993年實際闡明納米級的軟磁和硬磁顆粒復合將綜合軟磁Ms高,硬磁Hc高的優點獲得磁能級比現有最好NdFeB高一倍的新 型 納 米 硬 磁 材 料.二十一世紀以來利用模板生長一維磁性納米絲的研討很活潑 資料包括單一金屬,合金,化合物,多層資料,復合資料等等,運用目的也從存儲介質到細胞分別多種多樣。.許多生物體內就有天然的納米磁性粒子,如磁性細菌,鴿子,海豚,石鱉,蜜蜂,人的大腦等這里有大量的課題需求研討,特別需求有物理和磁學背景的人員參與,有利于對問題的了解.1975年即發現向磁性細菌-體內有一排磁性納米粒子向磁性細菌磁性納米粒子導航作用的物理原理和生物過程?.蜜蜂腹部的磁性納米顆粒,G代表磁性顆粒。 對地磁場的準確定位,磁偏角和磁傾角?.人類大腦中平均含有20微克約500萬粒的磁性納米粒子與進化,生長,某些腦功能的關系?.石鱉齒舌中含有大量一維納米磁性絲一維納米絲的絲由許多磁性柱構成,柱內是單疇粒子的集合。 其生物功能未必只是加強齒舌的耐磨性。.有趣的是,它具有天然的納米絲生長模板生物礦化的

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