一种磁性过渡金属氧化物纳米颗粒液相生长过程中颗粒粒径的控制方法

    公开(公告)号:CN100457633C

    公开(公告)日:2009-02-04

    申请号:CN200610011277.X

    申请日:2006-01-25

    IPC分类号: C01G1/02

    摘要: 本发明提供了一种采用液相法生长铁磁性金属纳米颗粒过程中控制颗粒粒径的方法,属于磁性纳米材料技术领域。工艺步骤为:采用液相法,将反应物分成A、B两部分,A置于反应区,而与A不互溶的溶液E置于非反应区,反应区与非反应区将自动分层。在水平施加交变电场和垂直施加静电场和梯度磁场后,加入B开始生成磁性纳米颗粒,其在交变电场作用下振荡,由于垂直方向上方向相反的库仑力和磁力作用,颗粒粒径小时被束缚在反应区中,当粒径超过临界尺度时,磁力吸引颗粒迅速脱离反应区进入非反应区,从而达到控制颗粒粒径的目的。本发明方法的优点是:可以精确地控制磁性纳米颗粒的粒径;适合在科学研究和工业生产中精确控制磁性纳米颗粒粒径的大小。

    一种利用铁磁性纳米环巨磁电阻效应的磁场传感器

    公开(公告)号:CN101363903A

    公开(公告)日:2009-02-11

    申请号:CN200810222312.1

    申请日:2008-09-16

    IPC分类号: G01R33/09

    摘要: 本发明提供了一种利用铁磁性纳米环巨磁电阻效应的磁场传感器,属于磁性纳米传感器技术领域。该传感器由在基片上制备的纳米尺寸的铁磁性纳米环以及一组引线组成,在环的两端连接的这组引线同时作为恒流源接线和电压测量接线,铁磁性纳米环的外径D的范围在7纳米到10微米之间,内径d小于外径D,环宽范围在5纳米到1微米之间,纳米环的厚度在1纳米到500纳米之间。该传感器利用铁磁性纳米环在外磁场作用下,其电阻的巨大变化来探测外磁场的变化,制作非常简单,输出信号大,响应快速,特别适合于检测磁场变化的阈值,在磁场转变点的磁场灵敏度极高,可达2-10%/Oe或更高,同时该传感器还可作为磁存储单元。

    一种利用铁磁性纳米环巨磁电阻效应的磁场传感器

    公开(公告)号:CN101363903B

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN200810222312.1

    申请日:2008-09-16

    IPC分类号: G01R33/09

    摘要: 本发明提供了一种利用铁磁性纳米环巨磁电阻效应的磁场传感器,属于磁性纳米传感器技术领域。该传感器由在基片上制备的纳米尺寸的铁磁性纳米环以及一组引线组成,在环的两端连接的这组引线同时作为恒流源接线和电压测量接线,铁磁性纳米环的外径D的范围在7纳米到10微米之间,内径d小于外径D,环宽范围在5纳米到1微米之间,纳米环的厚度在1纳米到500纳米之间。该传感器利用铁磁性纳米环在外磁场作用下,其电阻的巨大变化来探测外磁场的变化,制作非常简单,输出信号大,响应快速,特别适合于检测磁场变化的阈值,在磁场转变点的磁场灵敏度极高,可达2-10%/Oe或更高,同时该传感器还可作为磁存储单元。

    一种铁磁性金属纳米颗粒液相生长过程中颗粒粒径的控制方法

    公开(公告)号:CN100372637C

    公开(公告)日:2008-03-05

    申请号:CN200610011278.4

    申请日:2006-01-25

    IPC分类号: B22F9/00

    摘要: 本发明提供了一种采用液相法生长铁磁性金属纳米颗粒过程中控制颗粒粒径的方法,属于磁性纳米材料技术领域。工艺步骤为:采用液相法,将反应物分成A、B两部分,A置于反应区,而与A不互溶的溶液E置于非反应区,反应区与非反应区将自动分层。在水平施加交变电场和垂直施加静电场和梯度磁场后,加入B开始生成磁性纳米颗粒,其在交变电场作用下振荡,由于垂直方向上方向相反的库仑力和磁力作用,颗粒粒径小时被束缚在反应区中,当粒径超过临界尺度时,磁力吸引颗粒迅速脱离反应区进入非反应区,从而达到控制颗粒粒径的目的。本发明方法的优点是:可以精确地控制磁性纳米颗粒的粒径;适合在科学研究和工业生产中精确控制磁性纳米颗粒粒径的大小。

    一种磁性过渡金属氧化物纳米颗粒液相生长过程中颗粒粒径的控制方法

    公开(公告)号:CN1800027A

    公开(公告)日:2006-07-12

    申请号:CN200610011277.X

    申请日:2006-01-25

    IPC分类号: C01G1/02

    摘要: 本发明提供了一种采用液相法生长铁磁性金属纳米颗粒过程中控制颗粒粒径的方法,属于磁性纳米材料技术领域。工艺步骤为:采用液相法,将反应物分成A、B两部分,A置于反应区,而与A不互溶的溶液E置于非反应区,反应区与非反应区将自动分层。在水平施加交变电场和垂直施加静电场和梯度磁场后,加入B开始生成磁性纳米颗粒,其在交变电场作用下振荡,由于垂直方向上方向相反的库仑力和磁力作用,颗粒粒径小时被束缚在反应区中,当粒径超过临界尺度时,磁力吸引颗粒迅速脱离反应区进入非反应区,从而达到控制颗粒粒径的目的。本发明方法的优点是:可以精确地控制磁性纳米颗粒的粒径;适合在科学研究和工业生产中精确控制磁性纳米颗粒粒径的大小。

    一种铁磁性金属纳米颗粒液相生长过程中颗粒粒径的控制方法

    公开(公告)号:CN1799732A

    公开(公告)日:2006-07-12

    申请号:CN200610011278.4

    申请日:2006-01-25

    IPC分类号: B22F9/00

    摘要: 本发明提供了一种采用液相法生长铁磁性金属纳米颗粒过程中控制颗粒粒径的方法,属于磁性纳米材料技术领域。工艺步骤为:采用液相法,将反应物分成A、B两部分,A置于反应区,而与A不互溶的溶液E置于非反应区,反应区与非反应区将自动分层。在水平施加交变电场和垂直施加静电场和梯度磁场后,加入B开始生成磁性纳米颗粒,其在交变电场作用下振荡,由于垂直方向上方向相反的库仑力和磁力作用,颗粒粒径小时被束缚在反应区中,当粒径超过临界尺度时,磁力吸引颗粒迅速脱离反应区进入非反应区,从而达到控制颗粒粒径的目的。本发明方法的优点是:可以精确地控制磁性纳米颗粒的粒径;适合在科学研究和工业生产中精确控制磁性纳米颗粒粒径的大小。

    便携式加湿器自动控制器

    公开(公告)号:CN210123199U

    公开(公告)日:2020-03-03

    申请号:CN201920704174.4

    申请日:2019-05-17

    摘要: 本实用新型提供一种便携式加湿器自动控制器,属于加湿器自动控制技术领域。该控制器包括微控制器核心模块、多探头温湿度传感器模块、液晶屏显示模块、USB接口、继电器、亮灯报警模块和内部电源模块,多探头温湿度传感器模块、继电器、亮灯报警模块和液晶屏显示模块连接微控制器核心模块,继电器和USB接口之间设置内部电源模块。该控制器借助多探头温湿度传感器的返回信息,通过误差算法对测量结果判断,自动控制加湿器的工作模式,维持环境湿度在设定阈值内,并为用户提供实时的温湿度采样数据,保证良好的加湿效果,优化用户体验。

    温度报警开关
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204706128U

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201520402158.1

    申请日:2015-06-11

    IPC分类号: G08B17/06

    摘要: 本实用新型提供了一种温度报警开关,适用于报警装置,所述温度报警开关包括:温度感应元件、外壳以及设置在所述外壳中的弹射部件、永磁体组件及电感线圈;所述温度感应元件设置于所述外壳的开口端,所述永磁体组件的一端穿过所述开口端的开口与所述温度感应元件卡合连接;所述弹射部件的一端抵靠于所述开口端的内侧,另一端与所述永磁体组件连接;所述电感线圈固定在所述外壳上,并且所述电感线圈的两个接线端分别与所述报警装置连接;所述温度感应元件随着温度升高发生形变,所述永磁体组件与所述温度感应元件脱离,在所述弹射部件的作用下将插入所述电感线圈。本实用新型的温度报警开关无需额外电源即可用于温度报警。