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。

    一种磁敏传感器综合演示实验仪

    公开(公告)号:CN101123046B

    公开(公告)日:2010-11-03

    申请号:CN200710120357.3

    申请日:2007-08-16

    IPC分类号: G09B25/00 G09B25/02

    摘要: 一种磁敏传感器综合演示实验仪,属于仪器仪表领域。特别涉及磁敏传感器与电动机结合揭示电动机运动状态模拟与数字开环检测和闭环控制特性研究型教学演示仪器。演示仪由机箱,角度传感器测量系统、位移测试系统、电机闭环测试系统,安装测试仪表、操控键盘、切换开关和接线插孔的前面板,带有单片机处理电路的配线线路板构成。本仪器能给出角度传感器转轴转动时的相应角度标准示数,能准确实现位移测量,可以观察演示电机转动如何转变成直线位移的过程。通过任意选择替换不同检测原理测速传感器的备品,能观察不同敏感元件检出信号特性以及成品齿轮测速传感器的检测特性。能检出与电机转速成正比的模拟量输出电压信号特性;能检测电机通电电流大小以及研究功率闭环控制时给出反馈电压信号。

    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。

    一种磁敏传感器综合演示实验仪

    公开(公告)号:CN101123046A

    公开(公告)日:2008-02-13

    申请号:CN200710120357.3

    申请日:2007-08-16

    IPC分类号: G09B25/00 G09B25/02

    摘要: 一种磁敏传感器综合演示实验仪,属于仪器仪表领域。特别涉及磁敏传感器与电动机结合揭示电动机运动状态模拟与数字开环检测和闭环控制特性研究型教学演示仪器。演示仪由机箱,角度传感器测量系统、位移测试系统、电机闭环测试系统,安装测试仪表、操控键盘、切换开关和接线插孔的前面板,带有单片机处理电路的配线线路板构成。本仪器能给出角度传感器转轴转动时的相应角度标准示数,能准确实现位移测量,可以观察演示电机转动如何转变成直线位移的过程。通过任意选择替换不同检测原理测速传感器的备品,能观察不同敏感元件检出信号特性以及成品齿轮测速传感器的检测特性。能检出与电机转速成正比的模拟量输出电压信号特性;能检测电机通电电流大小以及研究功率闭环控制时给出反馈电压信号。

    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。

    一种磁场特性、磁敏元件综合实验仪器

    公开(公告)号:CN201259748Y

    公开(公告)日:2009-06-17

    申请号:CN200820109619.6

    申请日:2008-08-01

    IPC分类号: G09B23/18

    摘要: 一种磁场特性、磁敏元件综合教学实验仪器,属于仪器仪表领域。其特征是整个实验仪由主实验箱(1)、专用弱磁检测亥姆霍兹线圈检测台(2)、机箱仪表前面板(7)、信号联结侧面板(8)、仪表箱内配线线路板(9)组成;主实验箱(1)包括电磁铁强磁场特性感应敏感元件特性研究部分(3)和磁路特性研究两部分;磁路特性研究部分包括磁集束特性研究部分(4)、U型磁路特性研究部分(5)、E型磁路特性研究部分(6)。本实用新型将当代科学研究的前沿技术转化为基础教学中的研究性实验,为实验者提供进行磁场特性分析、磁路特性分析、磁集束特性分析和多种磁敏感元件特性分析方面的学习型与研究型实验。