岛津成功参展第十一届国际材联亚洲大会

由中国材料研究学会主办的第十一届国际材联亚洲大会于2010年9月29日在青岛圆满落幕。来自中国、日本、韩国、新加坡、印度、中国台湾等十余个国家和地区的材料学家汇聚一堂,共商亚洲新材料领域的发展大计。本届大会共设二十一个分会和一个论坛,涉及能源与环境材料、高性能结构材料、功能和电子材料、纳米与非晶材料、生物医用材料以及材料模拟和评价六大领域。 岛津大型分析仪器事业部参加了纳米尺度磁性材料分会的活动,来自全国各地不同高校的专家和学者约120人参加了会议。在此次会议上,岛津和参会的一些专家学者进行了面对面交流,也使参会的高校科研工作者更进一步地了解了岛津的大型分析仪器以及相关的技术创新,会上会下交流气氛非常热烈。 纳米尺度磁性材料分会纳米尺度磁性材料分会现场岛津产品介绍展台 ......阅读全文

海安新材料产业持续走强

  新材料板块是海安县经济转型、科技创新的重要阵地。作为支撑战略性新兴产业的新材料产业,在海安工业经济中举足轻重。目前,海安县已经拥有各类新材料企业100多家,产业涉及信息材料、能源材料、汽车材料、纳米永磁材料、高性能粉末材料、稀土材料、新型钢铁材料、新型有色金属材料、新型化工材料等领域。

《自然》发表复旦大学物理学系张远波团队研究成果

   复旦大学物理学系张远波教授团队在二维磁性材料领域取得重大突破——发现了一种新型的磁性二维材料Fe3GeTe2,为研究二维巡游磁性提供了一个全新的理想体系。10月23日凌晨,这项重要研究成果以《二维铁锗碲中栅压调控的室温铁磁性》为题在线发表于国际顶级学术期刊《自然》(Nature)。  据悉,复

科学家发现多拓扑荷特性“磁束子”

  近日,中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心联合安徽大学、美国新罕布什尔大学,在拓扑磁结构及其电流操控研究中取得重要进展,理论和实验上首次发现多拓扑荷特性“磁束子”,将拓扑磁电子学研究对象从单位拓扑荷扩展到多拓扑荷,揭示了磁性材料中拓扑磁结构的多样性,为未来开发多态存储、逻辑及信息处理器件提

2013中国新材料与产业化国际论坛在宁波召开

  11月13日至14日,作为2013中国(宁波)新材料与产业化国际论坛的学术交流活动之一—磁电子材料与器件国际研讨会在宁波召开。来自国内外磁性材料专家以及相关企业的100余位代表参加会议。中国科学院宁波材料技术与工程研究所副所长李润伟研究员主持会议。   会议期间,来自国内外从事磁性材

电热恒温干燥箱的用途

小型干燥箱适用于对热敏性、易分解和易氧化物质进行干燥,广泛应用于电子、电池、五金、塑胶、通讯、化工涂料、汽摩配件、环氧树脂、化妆品原料、磁性材料\ 供厂矿企业、大专院校、科研及各类实验室等作物品干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。

平均粒度仪的应用范围

由于是空气透过法,对于粉末有结团、结块的不存在分散的问题尤为适用。广泛应用于磁性材料粉末,硬质合金粉末、陶瓷建材粉末、难熔金属粉末、荧光粉、国防工业粉末,另外测定速度快、重复性好是该仪器的最大特点。

MC2000D涂层测厚仪仪器特点

     MC-2000D型涂层测厚仪是高新技术的结晶,它采用单片机技术,精度高、数字显示、示值稳定、功耗低、操作简单方便、触摸按键、单探头全量程测量、体积小、重量轻;且具有存储、读出、统计、低电压指示、系统校准,其性能达到当代国际同类仪器先进水平。           主要功能:        

涂层测厚仪常见故障怎么处理

涂镀测厚仪是控制和保证产品必不可少的检测仪器,具有测量误差小、可靠性高、稳定性好、操作简便等特点,被广泛用于多个领域中。涂层测厚仪在使用中会产生一定的故障问题,下面小编就来具体介绍一下涂层测厚仪常见故障及处理方法,希望可以帮助到大家。示值显示不稳定。导致涂镀测厚仪示值显示不稳定的原因主要是来自工件本

涂层测厚仪的原理和应用相关介绍

涂层测厚仪是一种常用的检测仪器,具有可靠性高、稳定性好、操作简便等优点,被广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。涂层测厚仪的原理:涂层测厚仪采用电磁感应法测量涂层的厚度。位于部件表面的探头产生一个闭合的磁回路,随着探头与铁磁性材料间的距离的改变,该磁回路将不同程度的改变,引起磁阻及

便携式涂层测厚仪的常见故障答疑

   便携式涂层测厚仪可测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性涂层的厚度(如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆层的厚度(如珐琅、橡胶、油漆、塑料等)。既可用于实验室中的精密测量,也可用于工程现场广泛地应用在金属制造业、化工业、航空航天、科

“困”在磁铁内的光变得更活跃

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/506810.shtm美国纽约城市学院科学家在16日出版的《自然》杂志上发表论文称,将光捕获在磁性材料内可能会显著增强其固有特性,光与磁铁之间的相互作用也会得到加强。磁体的强光学响应对于研制磁激光器和磁光存

涂层测厚仪的故障排除方法

 无损检测之涂层测厚仪的故障主要有示值显示不稳定、误差较大、不显示数值等。引起这些故障的原因有来自仪器本身的也有来自被测工件的,还有就是来自自然环境的影响,下面介绍一下排除这些故障的方法。   涂层测厚仪故障排除方法   1.示值显示不稳定   导致涂层测厚仪示值显示不稳定的原因主要是来自工件本身的

涂层测厚仪常见故障及处理方法

涂镀测厚仪是控制和保证产品必不可少的检测仪器,具有测量误差小、可靠性高、稳定性好、操作简便等特点,被广泛用于多个领域中。涂层测厚仪在使用中会产生一定的故障问题,下面小编就来具体介绍一下涂层测厚仪常见故障及处理方法,希望可以帮助到大家。示值显示不稳定。导致涂镀测厚仪示值显示不稳定的原因主要是来自工件本

氧化钇的用途和生产方法

用途氧化钇可用作制白热煤气灯罩、彩色电视荧光粉、磁性材料添加剂,还用于原子能工业等,制造红外线光谱仪中光源。乙炔灯和煤气灯的纱罩。彩色电视管荧光体。氧化锆耐火材料稳定剂,荧光粉。人造宝石激光晶体、超导材料以及电子工业方面的许多尖端应用。用途用于制造各种陶瓷、光学玻璃、荧光粉、激光材料和耐火材料,用作

综合物性测试仪的主要功能

  包含的领域有物理、材料、化学、生物、地质等学科。所能研究测量的材料涵盖金属、陶瓷、半导体、超导体、磁性材料、合金材料、有机材料、介电材料和高分子材料等等。材料的形式可以是:块材、薄膜、粉末、单晶及纳米材料。PPMS-9带有液氦自循环系统,能够全自动的实现液氦的循环利用。

分子印迹聚合物固相萃取研究进展

对最新报道的分子印迹聚合物作为固相萃取剂及其在色谱样品前处理方面的应用进行综述和展望,主要包括固相萃取、基质固相分散萃取、固相微萃取、搅拌棒吸附萃取和磁性材料萃取,同时总结了分子印迹聚合物制备技术面临的挑战和问题,提出了可能的解决方案

影响响磁导率的因素有哪些?

①化学成分和热处理状态:材料的纯度越高,磁导率越大,矫顽力就越小;金属晶粒界线位错越少或应力越小也使磁导率越高,矫顽力就越小。热处理对金属磁性也有明显影响。 ②冷加工:冷加工会使金属的晶粒点阵结构发生变化,磁导率也随之发生改变。 ③温度:磁性材料的磁性是随着温度而改变。

数显式电子密度计的特点和使用方法

 数显式电子密度计用于固体材料、橡胶、电线电缆、铝制品、塑料PVC颗粒、粉末冶金、矿物岩石、、玻璃工业、金属制品、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、机械零部件、金属回收、矿物与岩石、水泥制造、珠宝产业等新材料研究实验室。  密度计特点:  1.直读任何形状密度>1或是

换流变压器谐波的特点介绍

  换流变压器漏磁的谐波分量会使变压器的杂散损耗增大,有时可能使某些金属部件和油箱产生局部过热现象。在有较强漏磁通过的部件要用非磁性材料或采用磁屏蔽措施。谐波磁通所引起的磁致伸缩噪声处于听觉较为灵敏的频带,必要时要采取更有效的隔音措施。

物理学家解开低温磁性之谜

  近日,科研人员在解释一种稀有磁性材料的罕见属性上获得了巨大突破,有可能为掌握一系列新技术打通路径。从信息存储到磁制冷,很多未来最有可能的创新都依赖于先进的磁性材料,而这一新发现或将开启磁性材料物理性能的方便利用之门。  这一工作由美国布鲁克海文国家实验室物理学家依格纳斯·杰瑞和康涅狄格大学教授杰

中国科大二维磁性半导体材料研究获进展

  中国科学技术大学国家同步辐射实验室副研究员闫文盛、孙治湖和刘庆华组成的研究小组在教授韦世强的带领下,利用同步辐射软X射线吸收谱学技术,在研究二维超薄MoS2半导体磁性材料的结构、形貌和性能调控中取得重要进展。该研究成果发表在《美国化学会志》上。   二维超薄半导体纳米片具有宏观上的超薄性、透明性

真空热处理炉可以做哪些实验?

真空热处理炉可以做哪些实验?真空热处理炉的种类有很多种,不同种类的真空炉针对不同的实验,以真空退火炉为例来说,真空退火炉可以用于不锈钢、磁性材料的热处理,不锈钢光亮退火、真空钎焊和真空烧结等。真空烧结炉则可用于氮化硅、碳化硅、陶瓷烧结,模具加工等。

热重分析(TG)的基本原理

热重分析(thermogravimetric analysis, TG或者TGA)是指在程序控温条件下测量待测样品的质量与温度变化关系的一种热分析技术,可以用来研究材料的热稳定性和组分。注:之所以定义为质量的变化而非重量变化是基于在磁场作用下,强磁性材料达到居里点时,虽无质量变化,却有表观失重。

精密合金材料的特性和分类

精密合金,是具有特殊物理性能(如磁学、电学 、热学等性能)的金属材料。绝大多数精密合金是以黑色金属为基的,只有少数是以有色金属为基的。通常包括磁性合金(见磁性材料)、弹性合金、膨胀合金、热双金属、电性合金、贮氢合金(见贮氢材料)、形状记忆合金、磁致伸缩合金(见磁致伸缩材料)等。

精密合金材料的应用特点

精密合金,是具有特殊物理性能(如磁学、电学 、热学等性能)的金属材料。绝大多数精密合金是以黑色金属为基的,只有少数是以有色金属为基的。通常包括磁性合金(见磁性材料)、弹性合金、膨胀合金、热双金属、电性合金、贮氢合金(见贮氢材料)、形状记忆合金、磁致伸缩合金(见磁致伸缩材料)等。

涂层测厚仪与超声波测厚仪的区别

.涂层测厚仪的原理及用途    涂层测厚仪分为磁性涂层测厚仪和涡流测厚仪两种,以下介绍为磁性涂层测厚仪    原理:    采用电磁感应法测量涂(镀)层的厚度。位于部件表面的探头产生一个闭合的磁回路,随着探头与铁磁性材料间的距离的改变,该磁回路将不同程度的改变,引起磁阻及探头线圈电感的变化。利用这一

强磁场中心发现弱铁磁物质铁酸镥中的超高矫顽力

  近期,中科院合肥物质科学研究院强磁场中心皮雳研究员带领的小组利用稳态强磁场实验装置X射线衍射仪等测试系统,在研究弱铁磁性材料铁酸镥(LuFeO3)时发现该材料具有很强的结构各向异性,表现出超高的矫顽力。实验证明铁酸镥是一种超硬磁材料,在理论和应用方面具有重要意义。  磁性材料在被

导致涂层测厚仪出现测量误差的几大原因

  涂层测厚仪采用新磁感技术,也就是霍尔效应,通过研究霍尔电压与工作电流的关系,测量电磁铁磁场、磁导率、研究霍尔电压与磁场的关系。这个磁场是就变成规则的。该原理运用在涂层测厚仪上面就无需再调测试片了。特别是测量圆弧的或凹面的产品时使用就更为简单和方便了。  涂层测厚仪采用电磁感应法测量涂层的厚度。位

LDY80S电磁流量计使用过程中电磁性损耗的原因

LDY-80S电磁流量计是依托规范的制造体系而开发的,其先进的设计理念保证了产品的高精度和高可靠性,与老式电磁流量计相比,其拥有测量精度高,可靠性强,稳定性好,功能齐全,使用寿命长等优点。电磁流量计的电磁损耗是有多种原因的,可能周围存在磁场的干扰而产生损耗,也有可能流量计自身的构造造成信号传速的干扰

超声波测厚仪与涂层测厚仪的区别

超声波测厚仪的原理及用途  原理:  超声波测厚仪又为测厚仪,它主要是采用超声波脉冲反射法的原理来方便快捷的测量材料与物体的厚度,实现zui基本的检测功能  用途:  ● 造和冲压金属元件,比如铝、钢、铜、青铜制成的元件  ● 机加工工件  ● 化学蚀刻元件  ● 金属条、金属板  ● 玻璃、塑料和