磁卡与压卡材料的中子散射

来源 :中国科学:物理学 力学 天文学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tianxiaowei2030
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固态相变制冷材料是指利用外场调控固态相变的熵变来制冷的一类新材料,其物理本质是材料的结构(磁结构)与原子(自旋)相互作用对相应外场的响应.由于中子散射技术可以探测多个时空尺度的原子/自旋结构与动力学,同时中子又具有极强的穿透能力可以保证复杂外场样品环境的应用;因此,原位外场条件下的中子散射技术是研究固态相变制冷材料的理想手段.本文简要介绍了中子散射技术的基本原理,并分别以Tb_5Si_2Ge_2, Mn_5Si_3,C_5H_(12)O_2为例来说明原位压力中子衍射、原位磁场非弹性中子散射和原位压力
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本文研究了Mn_(1.89-x)Cr_(0.11)Co_xSb (x=0, 0.04, 0.06)合金的磁相变与磁热效应.研究结果表明,合金在降温过程中发生了由亚铁磁相转变为反铁磁相的一级磁-弹性相变,相变过程中伴随着较窄的热滞后,约3–4 K. Co掺杂不仅能够增加磁-弹性相变的转变温度,而且能够抑制MnSb杂相的产生.利用直接测量绝热温变的方式表征了合金的磁热效应, Mn_(1.85)Cr_(
Ni-Mn-Sn合金是一种极具工业应用潜力的新型铁磁形状记忆合金,化学成分对Ni_2Mn_(1+x)Sn_(1-x)合金的马氏体相变和磁性能影响重大,而在成分调整过程中势必会产生一系列的点缺陷.本文使用量子力学计算软件包VASP (Vienna ab-initio software package)研究了包含反位缺陷、空位和原子交换在内的点缺陷对Ni-Mn-Sn合金的结构稳定性、磁性能和电子结构的
空心杯电机在结构上采用无铁芯转子,这种新颖的转子结构彻底消除了由于铁芯形成涡流造成的电能损耗,同时其重量和转动惯量大幅度降低,减少了自身的损耗,因此空心杯电机具有十分突出的节能、控制和拖动特性,是电动机未来发展的方向之一.
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本文制备了一系列Mn_(50)Ni_(50-x-y)Fe_xTi_y全过渡族(all-d-metal) Heusler合金的甩带样品,并系统研究了Ti, Fe元素替代对其马氏体相变的影响.相同Fe含量时, Ti含量的升高能够稳定B2母相,从而降低马氏体相变温度.此外,Ti8合金中,马氏体相变温度随Fe含量的升高而下降,这表明Fe取代Ni原子也可以稳定B2结构的母相;同时,随着Fe含量的增加, Ti
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该研究依托国家自然科学基金课题,将多角度-偏振-高光谱信息结合,对典型地物:植被、土壤、积雪的多角度偏振高光谱反射特性进行了系统的测量.同时,基于光学反射模型与菲涅尔反射公式,解释了地物偏振特性的变化机理;分析了不同地物类型特征参数变化对多角度偏振光谱特性的影响.此外,基于多角度偏振光谱信息尝试对“同物异谱、同谱异物”特性进行分析.地物多角度偏振高光谱反射特性的研究为偏振遥感的发展具有重要的理论意义.
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