磁性納米材料的合成及表征

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1、為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展,保障停車(chē)場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開(kāi)展,特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃磁性納米材料的合成及表征  磁性納米材料的制備與應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)  摘要:磁性納米材料因其具有獨(dú)特的性質(zhì),在現(xiàn)代社會(huì)中有著廣泛的應(yīng)用,并越來(lái)越受到人們的關(guān)注。本文主要介紹了磁性納米材料的發(fā)展過(guò)程和主要特點(diǎn),概述了納米磁性材料的制備方法,如機(jī)械球磨法、水熱法、微乳液法、超聲波法等,總結(jié)了納米磁性材料在實(shí)際中的應(yīng)用,并對(duì)其研究前景進(jìn)行了展望。關(guān)鍵詞:磁性;納米材料;應(yīng)用  0引言  由于社會(huì)的發(fā)展和科學(xué)的進(jìn)步,磁性納米材料

2、的研究和應(yīng)用領(lǐng)域有了很大的擴(kuò)展。人們有意識(shí)地制備納米磁性微粒,可以追溯到20世紀(jì)60年代,然而大自然卻早已存在多種形式的納米磁性微粒:千里迢迢能安全歸航的鴿子、具有記憶功能的蜜蜂、蝴蝶、高智商的海豚等目的-通過(guò)該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解,并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力,可提升其的專(zhuān)業(yè)水平,并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展,保障停車(chē)場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開(kāi)展,特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃均含有引導(dǎo)方向的納米磁性微粒所構(gòu)成的磁羅盤(pán)。至于磁性微粒與生物體神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)系,至今還是神秘

3、的謎[1]。納米材料又稱(chēng)納米結(jié)構(gòu)材料,是指在三維空間中至少有一維處于納米尺度范圍內(nèi)的材料(1-100nm),或由它們作為基本單元構(gòu)成的材料,是尺寸介于原子、分子與宏觀物體之間的介觀體系,因此,納米磁性材料的特殊磁性可以說(shuō)是屬于納米磁性。而納米磁性材料和納米磁性又分別是納米科學(xué)技術(shù)和納米物性的一個(gè)組成部分。顆粒的磁性,理論上始于20世紀(jì)初期發(fā)展起來(lái)的磁疇理論,理論與實(shí)驗(yàn)表明:當(dāng)磁性微粒處于單疇尺寸時(shí),矯頑力將呈現(xiàn)極大值。鐵磁材料,如鐵、鎳、鉆等磁性單疇臨界尺寸大約處于l0nm量級(jí),在應(yīng)用上,可以作為高矯頑力的永磁材料和磁記錄材

4、料。由于顆粒磁性與其尺寸有關(guān),若尺寸進(jìn)一步減小,顆粒將在一定的溫度范圍內(nèi)將呈現(xiàn)出超順磁性。利用微粒的超順磁性,人們?cè)?0年代開(kāi)始對(duì)鎳納米微粒的低溫磁性進(jìn)行了研究,提出了磁宏觀量子隧道效應(yīng)的概念,并在60年代末期研制成了磁性液體。60年代非晶態(tài)磁性材料的誕生為磁性材料增添了新的一頁(yè),也為80年代納米微晶磁性材料(納米微晶軟磁料、納米復(fù)合永磁材料)的問(wèn)世鋪平了道路。80年代以后,在理論與實(shí)驗(yàn)二方面,開(kāi)始對(duì)納米磁性微粒的磁宏觀量子隧道效應(yīng)進(jìn)行研究,現(xiàn)已成為基礎(chǔ)研究的重要課題之一。如1988年首先在Fe/Cr多層膜中發(fā)現(xiàn)了巨磁電阻效

5、應(yīng),叩開(kāi)了新興的磁電子學(xué)的大門(mén),為納米磁性材料的研究開(kāi)拓了新的領(lǐng)域[2-4]。1磁性物質(zhì)的發(fā)展過(guò)程目的-通過(guò)該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解,并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力,可提升其的專(zhuān)業(yè)水平,并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展,保障停車(chē)場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開(kāi)展,特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃  磁性物質(zhì)的應(yīng)用可以一直追溯到中國(guó)古代,早在公元前4世紀(jì),我們的祖先就開(kāi)始利用磁性材料,并且制造出4大發(fā)明之一的指南針,用于軍事和航海。因此,磁性物質(zhì)的研究是一個(gè)古老而重要的領(lǐng)域,也是工業(yè)應(yīng)用

6、方面廣泛研究的課題。對(duì)物質(zhì)磁性的研究具有悠久的歷史,是在十七世紀(jì)末期和十八世紀(jì)前半葉開(kāi)始發(fā)展起來(lái)的。1788年,庫(kù)侖(Coulomb)把他的二點(diǎn)電荷之間的相互作用力規(guī)律推廣到二磁極之間的相互作用上。1820年,丹麥物理學(xué)家?jiàn)W斯特(Oersted)發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應(yīng);同年法國(guó)物理學(xué)家安培(Ampere)提出了分子電流假說(shuō),認(rèn)為物質(zhì)磁性起源于分子電流。1831年,英國(guó)科學(xué)家法拉第(Faraday)發(fā)現(xiàn)了電磁感應(yīng)定律,并提出磁場(chǎng)的概念,為統(tǒng)一電磁理論打下了基礎(chǔ)。1834年,俄國(guó)物理學(xué)家楞茨(Lenz),建立了感應(yīng)電流方向和磁場(chǎng)變化

7、關(guān)系的楞次定律.英國(guó)物理學(xué)家麥克斯韋(Maxwell)將電和磁現(xiàn)象聯(lián)系起來(lái),系統(tǒng)地提出了關(guān)于電磁場(chǎng)的麥克斯韋方程組,并預(yù)言了電磁波的存在。1888年德國(guó)物理學(xué)家赫茲(Hertz)證實(shí)了麥克斯韋的電磁場(chǎng)理論。十九世紀(jì)末隨著鐵磁性和抗磁性的發(fā)  現(xiàn),法國(guó)物理學(xué)家居里(Curie)深入考察了抗磁性和順磁性與溫度的關(guān)系,建立了順磁磁化率與溫度成反比的實(shí)驗(yàn)規(guī)律----居里定律。居里的研究成果推動(dòng)了固體磁性理論的蓬勃發(fā)展。1905年朗之萬(wàn)(Langevin)將經(jīng)典統(tǒng)計(jì)力學(xué)應(yīng)用到一定大小的原子磁矩系統(tǒng),推導(dǎo)出了居里定律。1907年,法國(guó)的

8、物理學(xué)家外斯(Weiss)提出了鐵磁體內(nèi)部存在分子場(chǎng)和磁疇的假設(shè),在理論上定性地解釋了鐵磁體的磁性。二十世紀(jì)20年代后,隨著量子力學(xué)的發(fā)展,人們對(duì)物質(zhì)磁性的認(rèn)識(shí)進(jìn)入了嶄新的階段。人們認(rèn)識(shí)到磁性的本質(zhì)是一種量子力學(xué)效應(yīng)。目的-通過(guò)該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解,并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大

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