气缸磁性开关

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气缸磁性开关相关的厂商

  • 主营气动元件、液压元件、换油设备、传动设备、工业器材等,如MGM刹车电机,STM减速机,意大利Electronic ADDA电机,美国TOL-O-MATIC无杆气缸,德国ENGEL电机,台湾Twoway压力继电器,台湾Twoway充液阀,美国杜布林旋转接头,白马稳速器,KYB缓冲器,意大利Tognella调节阀,Sirai犀利电磁阀,New Era电磁阀,磁性开关,日本Nihon Speed齿轮泵,日本东洋计器Toyokeiki,澳洲玛乐macnaught油脂泵等。我们的产品广泛应用于汽车、金属加工、橡胶塑料、工程机械、行走机械、冶金设备、锻压机床、环境设备等诸多领域。乾球自动化科技有限公司本着“客户第一,诚信至上”的经营理念,与多家企业建立了长期的合作关系。我们热忱欢迎海内外新老客户继续光临洽谈、来电垂询,相信与“乾球”的合作,会让我们双方携手共进,共同创造出更加灿烂美好的明天!
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  • 上海金昆磁电科技有限公司专业生产磁铁、钕铁硼、橡胶磁、冰箱贴、电机磁瓦、铁氧体等磁铁性产品。上海金昆磁电科技有限公司前道工厂设在稀土出产丰富的北方—山西;深圳、上海、江苏有后道加工。工厂拥有线切割机、切片机、磨床、全套电镀、电泳设备,可以根据用户要求设计、加工各种规格产品,表面可镀锌、镀镍及环氧电泳处理。生产装置中选用了高真空熔炼、烧结炉和先进的自动控制气流磨,保证了生产过程基本无氧运行,使产品的矫顽力和使用温度均有突破性提高。  公司专业生产的磁铁(高性能磁铁、方形磁体磁铁、圆柱形磁铁)、钕铁硼(粘结钕铁硼磁铁、烧结钕铁硼)、橡胶磁、冰箱贴(软胶磁冰箱贴、橡胶磁冰箱贴、磁性卡通冰箱贴)、电机磁瓦、铁氧体(永磁铁氧体磁铁、永磁铁氧体磁瓦)等磁性产品,可适用于贵公司的工艺礼品、彩盒包装、磁纽扣、磁开关、文具、箱包、电机、喇叭、电子、玩具等系列产品之所需。本工厂自主生产,自主销售,产品品质优良,价格优惠。  公司生产的钕铁硼强磁系列产品品种齐全,具有高磁能积,高矫顽力和高磁感应强度的特点,同时还有良好的稳定性,不易受温度、外界磁场振动和冲击的影响,表面处理可满足72小时以上盐雾试验要求。产品规格、性能可根据用户需求生产。  我们的产品符合欧盟的Rohs环保认证,有SGS、Rohs认证证书。本公司有进出口经营许可权,专为国外客户提供各种优质高端产品。
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  • DANHI(丹海)气动品牌创立于2010年,产品由韩国几家具有30多年生产经验的厂商,并精选国内和其他国家或地区的工厂生产。DANHI(丹海)电磁阀、机控阀、人控阀、气控阀、气管、接头、压力开关、流量开关由韩国工厂生产,其中电磁阀出口欧洲及全球多数国家,根据不同设备的使用工况,推出了不同系列的电磁阀供用户选择,SVK系列电磁阀使用寿命一般不低于2000万次,SVZ、SVF系列电磁阀使用寿命一般不低于3000万次,SVD系列电磁阀使用寿命一般不低于5000万次。DANHI(丹海)的标准气缸,薄型气缸,双缸气缸,导杆气缸,以及非标气缸等由香港工厂组装制造,气缸寿命一般不低于4000公里。DANHI(丹海)专注品质与性价比,规格可实现与其他品牌气动产品进行互换。 来自韩国的气动元件,具有优良实用的品质,比欧美和日本进口产品更有优势的价格,韩国产品的联合 + 本地服务 = 一个新的品牌,源于在国内推广韩国气动,在2010年,DANHI(丹海)品牌正式成立。
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气缸磁性开关相关的仪器

  • BPMB磁性底座及BP垫板、固定板 BPMB-1/BPMB-2磁性底座 磁性底座因其灵活方便的安装固定方式而广泛应用于实验室。使用时只需将需要固定物件安装在磁性底座上,移动磁性底座调整好位置后转动开关即可。本公司提供的磁性底座,吸力大,十分稳定。并在传统底座的基础上发展创新,使您在稳固的同时,还可保留灵活与方便。适用于本公司多种调整架。 BPMB-3磁性底座 它除了具备前两款磁性底座的功能外,又能进行XY 两维平移微调,并可锁紧。微调螺杆采用M4x0.3 细牙螺杆,调整精度更高。若与升降杆座或旋转杆座配合使用,即可实现XYZ 或XY&theta z 三维调节。 BPMB-4超薄磁性底座 除了具有一般磁性底座的功能外,主体材料为钢,具有轻巧、超薄、磁力可调的特点。台面可固定多种类多规格的光学器件;永久磁性提供超强吸附力,磁力从&ldquo OFF&rdquo 状态到&ldquo ON&rdquo 连续可调;其表面配有标准孔距的螺纹孔,方便各种连接,可以更好的和其它产品配套使用。 BPKB-2可复位磁性底座 上下两块板分离,之间用磁性件连接,下板可用螺丝固定在光学平台或光学面包板上,通过定位机构保证上板的复位精度。 BP-AL10/20/50铝合金垫块 BP-S1/2/5不锈钢垫板 BP-DPSS半导体激光器通用安装板 说明:● 包含67× 95,59× 81,78× 150三种尺寸的4个M6安装孔,可安装卓立提供的DPSS激光器,见375页相关产品。● 中心为M6沉孔&phi 8的通用孔● 其它地方,分布M6和M4螺纹孔及沉头孔 BP-DC相机固定板 说明:数码相机(DC)的安装接口通常为1/4",部分云台式三脚架上也有3/8" 的螺纹。BP-DC 带有标准1/4" 的螺丝,可将数码相机固定在安装板上,然后将安装板通过接杆固定。
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  • 带磁性底座OMCDZ系列 可旋转磁性底座OMCDZ25A产品介绍:OMTOOLS可旋转磁性底座OMCDZ25A常用于带M6安装孔的25mm直径接杆支架,360°旋转底座转接件能够减少搭建光学系统所需的时间。此外,旋转设计非常适合需要将大量组件安装到狭小空间的应用。当25mm直径接杆套筒与此转接件组合使用时,就类似我们热销的底座可旋转接杆套筒PSE系列。 可以将现有接杆变为通用型接杆配有可360°旋转接杆安装座底座中安装有磁铁可用于在初始搭建时定位元件在面包板上的位置 选型表:产品型号 底座高度主体材质表面处理固定方式OMCDZ25A10mm6061T4铝合金黑色阳极氧化磁性加螺钉 紧凑型可开关磁性底座OMCDZ25C放置灵活性,可以放置在实验装置中的任意地方。紧凑的可开关磁力底座,可以将其用来快速地把光学元件和仪器安装到现有装置中。打开磁力时只需将开关螺丝逆时针旋转90°即可打开100N磁力。固定力足够强大,能够将底座稳定地固定住,不需要外力将其压紧在光学平台上。底座中的磁铁沿着底座长度方向的中心处放置,嵌入在底座中,不会损伤工作表面。 选型表:产品型号 底座高度主体材质表面处理固定方式OMCDZ25C12.7mm6061T4铝合金黑色阳极氧化磁性 强力型可开关磁性底座OMCDZ112E放置灵活性,可以放置在实验装置中的任意地方一个开关螺丝逆时针调节90°即可打开150N磁力两个开关螺丝逆时针调节90°即可打开300N磁力双磁铁足以将底座固定在台面上,不需要使用额外的压块将其固定在光学平台上 选型表:产品型号 底座高度主体材质表面处理固定方式OMCDZ112E15mm6061T4铝合金黑色阳极氧化磁性
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  • 厦门市盈鑫丰进出口有限公司供应台湾AIRTAC亚德客电磁阀,标准气缸(无拉杆式)MA、MAC、MSA、MTA、MAD、MACD、MAJ、MACJ、MAR系列气缸(复动缓冲型)、安装附件、联接附件、感应开关MOV 亚德客标准气缸(无拉杆式)MA系列气缸(复动型)、MAC系列气缸(复动缓冲型)、MSA系列气缸(单动押出型)、MTA系列气缸(单动引入型)、MAD系列气缸(双轴复动型)、MACD系列气缸(双轴复动缓冲型)、MAJ系列气缸(复动可调型)、MACJ系列气缸(复动可调缓冲型)、MAR系列气缸(复动缓冲型)、安装附件、联接附件、感应开关、亚德客, 总部位于台北,1988年创立于台湾,系全球知名专业气动器材供应商/生产商;主要生产气动执行、控制、处理元件及各类辅助元件等,产品广泛运用于汽车、机械制造、冶金、电子技术、环保处理、轻工纺织、陶瓷、医疗器械、食品包装等自动化工业领域。台湾亚德客AIRTAC 亚德客电磁阀气源处理元件、执行元件及辅件,具体型号如下:3V1-06-AC220V 4V220-08-AC220V、4V310-10 AC220VAIRTAC 4V410-08、4V210-08 AC220V、4V310、10AIRTAC 4V130E-06、4V210-08 DC24V、AR-2000、FDSCM 10*1.25、4V310-08 DC24VAR2000-02 -20X1、APMF8-02、AR1500、AR2000、AIRTAC BFC2000-M、BLSM-01、CS1-F、CS1-S、CS1-U、MA-16X35、MAL-U25X2、PSL-02、S3PL-06-R、SC-40X175-S、SDA-12X55-B、SDA-16X35-B、SDA-16X45-B、SDA-20X10-B、SDAS-20X25-B、SSA-12X30-B、4A21-06 DC24V、4V210-06 DC24V、4V210-08 DC24、4V220-06 DC24V、4V220-08 DC24V4V230E-08 DC24V AHVFF08-08、AD-4250、SU63*150、AR2000、4V210-08 AC220V4V310-10 AC220V、原装亚德克4V系列电磁阀,目前在气动系统中应用zui广泛的气动元件 此系列电磁阀为内部先导式,型号有4V310/4V320/4V330/4A310/4A320/4A330系列电磁阀4V330V-10、4V330C-10 DC24V4V310-10 AC220V、4V330C-10 DC24V 、AC2525-2 3V310-10AC110V/NC、4V310-10AC110V 4V210-08DC24V、4V210-06(24V)SC40*125Φ20 SC40*125 COP30*40 SC40*125、 4V210-08、4V310-10、2V210-08 AC220V、3V210-06 AC220V、4V210-08 AC220V4V410-15 AC220V、BF4000-A、BFC4000-A、4V310-10 DC24VSC100*100-S-LB、TN16*30-CS1-J 、4U410-15 1.5-8KGF/CM2、AL2000、3V210-06-NC AC220V、250-4F、4M310-10 DC24V 30W 120MA4M210-08 、D-7A1X-10/16ZB BFR-4000AS4-337、SC-100*300-S-TC-M-Y CS1-USI-125*200-S-CB-CS1-SSDA20X10、SDA40X30MD32X20、SC125X600、SC50X50 、4HV310-10 、AW2000-02BFC4000-A4V-410-15、AW1000-M5、AW2000-02、AW4000-04D、BFC4000-A、QAL3000QAW3000、4V210-08-DC24V、BFR2000-M5um、SC40*75、AFR-200/AL-200SDATS12X20X5-B、AFC-2000、4V230C-08、BR-2000、4V230C-08 AC220V、4v210-8*3MAL20*50、4V230C-08AC220V 2.0V 配4V230C-08、3V1-06、4V210-08 DC24V4V220-08 DC24V、4V310-08 DC24V4V310-10 DC24V(BF4000-A,BFC4000,4V30)。AIRTAC亚德客电磁阀电磁阀3V1-M5、3V1-06、3V110-M5、3V110-06、3V120-M5、3V120-06、3V210-06、3V220-06、3V210-08、3V220-06、3V310-08、3V320-08、3V310-10、3V320-10、4V110-M5、4V120-M5、4V130C-M5、4V130E-M5、4V130P-M5、4V110-06、4V120-06、4V130C-06、4V130E-06、4V130P-06、4V210-06、4V220-06-4V230C-06、4V230E-06、4V230P-06、4V210-08、4V220-08、4V230C-08、4V230E-08、4V230P-08、4V310-08、4M120-06、4M210-06、4M220-06、4M210-08、4M220-08、4M310-08、4M320-08、4M310-10、4M320-10、2DV030E-06、2DV030E-08、2DV040E-10、2DV040E-15、2DV030N-06、2DV030N-08、2DV040N-10、2DV040N-15、2PV150E-15、2PV200E-20、2PV250E-25、2PV150N-15、2PV200N-20、2PV250N-25、2V025-06、2V025-08、2V130-10、2V130-15、2V250-20、2V250-25、2P025-06、2P025-08气动阀3A110-M5、3A110-06、3A120-M5、3A120-06、3A210-06、3A220-06、3A210-08、3A220-06、3A310-08、3A320-08、3A310-10、3A320-10、4A110-M5、4A120-M5、4A130C-M5、4A130E-M5、4A130P-M5、4A110-06、4A120-06、4A130C-06、4A130E-06、4A130P-06、4A210-06、4A220-06-4A230C-06、4A230E-06、4A230P-06、4A210-08、4A220-08、4A230C-08、4A230E-08、4A230P-08、4A310-08、4A320-08、4A330C-08,4A330E-08、4A330P-08、4A310-10、4A320-10、4A330C-10、4A330E-10、4A330P-10、4A410-15、4A420-15、4A430C-15、4A430E-15、4A430P-15台湾亚德客AIRTAC电磁阀亚德客手动阀4H210-06、4H210-08、4H310-08、4H310-10手拉阀3L110-06、3L210-06、3L210-08、3L310-08、3L310-10、4L110-06、4L210-06、4L210-08、4L310-08、4L310-10机械阀S3B-05、S3B-06、S3B-08、S3PF-05、S3PF-06、S3PF-08、S3PP-05、S3PP-06、S3PP-08、S3PM-05、S3PM-06、S3PM-08、S3HS-05、S3HS-06、S3HS-08、S3PL-05、S3PL-06、S3PL-08、S3HL-05、S3HL-06、S3PL-08手滑阀HSV06、HSV08、HSV10、HSV15、HSV20、HSV25手转阀4HV210-06、4HV210-08、4HV310-08、4HV310-10、4HV410-15、4HV410-20、4HV230-06、4HV230-08、4HV330-08、4HV330-10、4HV430-15、4HV430-20脚踏阀3F210-M5、3F210-06、3FM210-06、3F210-08、3FM210-08单向节流阀ASC100-06、ASC200-08、ASC300-10、ASC300-15三联件GC200-06、GC200-08、GC300-08、GC300-10、GC300-15、GC400-10、GC400-15,GC600-20、GC600-25、AC1500、AC2000、BC2000、BC3000、BC4000二联件GFC200-06、GFC200-08、GFC300-08、GFC300-10、GFC300-15、GFC400-10、GFC400-15、GFC600-20、GFC600-25、AFC1500、AFC2000、BFC2000、BFC3000、BFC4000调压过滤器GFR200-06、GFR200-08、GFR300-08、GFR300-10、GFR300-15、GFR400-10、GFR400-15、GFR600-20、GFR600-25、AFR1500、AFR2000、BFR2000、BFR3000、BFR4000过滤器GF200-06、GF200-08、GF300-08、GF300-10、GF300-15、GF400-10、GF400-15、GF600-20、GF600-25、AF1500、AF2000、BF2000、BF3000、BF4000调压阀GR200-06、GR200-08、GR300-08、GR300-10、GR300-15、GR400-10、GR400-15、GR600-20、GR600-25、SR200-06、SR200L-06、SR200-08、SR200L-08、AR1500、AR2000、BR2000、BR3000、BR4000给油器GL200-06、GL200-08、GL300-08、GL300-10、GL300-15、GL400-10、GL400-15、GL600-20、GL600-25、AL1500、AL2000、BL000、BL3000、BL4000压力表GS-40、GS-50、GF-40、GF-50、GF-60、GU-40、GU-50、GU-60ISO6431标淮气缸SI32*25-S SI32*50-S SI32*75-S SI32*80-S SI32*100-S SI32*125-S SI32*150-S SI32*160-S SI32*175-S SI32*200-S SI32*250-S SI32*300-S SI32*350-S SI32*400-S SI32*450-S SI32*500-S SI32*标淮气缸无拉杆式SU32*25-S SU32*50-S SU32*75-S SU32*80-S SU32*100-S SU32*125-S SU32*150-S SU32*160-S SU32*175-S SU32*200-S SU32*250-S SU32*300-S SU32*350-S SU32*400-S SU32*450-S SU32*500-S 标淮气缸拉杆式SC32*25-S SC32*50-S SC32*75-S SC32*80-S SC32*100-S SC32*125-S SC32*150-S SC32*160-S SC32*175-S SC32*200-S SC32*250-S SC32*300-S SC32*350-S SC32*400-S SC32*450-S SC32*500-S台湾AIRTAC亚德客电磁阀部分型号:3V210-08,3V110-M5,3V310-08,3V210-08,3V120-M6,3V110-06,3A110-M5,3A110-M6,3A110-06,3A210-06,3A210-08,3A210-M5,3V130-06P,3V130-06,3V130-06D,3V130-06AC110V,3V130-08,3V130-10,3V130-153V120-06,3V120-08,3V120-10,3V120-15,3V110-06,3V110-08,3V110-10,3V110-15,3V210-06,3V210-08,3V210-10,3V210-15,3V220-06,3V220-08,4V430-10,台湾AIRTAC亚德客电磁阀型号:V1-06、3V1-08、3V110-06、3V110-08、3V120-06、3V12-08、3V210-06、3V210-08、3V220-06、3V220-08、3V310-08、3V310-10、3V320-08、3V320-10、4V110-06、4V110-M5、4V120-M5、4V120-06、4V130C-M5、4V130C-06、4V130E-M5、4V130E-06、4V130P-M5、4V130P-06、4V210-08、4V210-06、4V220-06、4V220-08、4V230C-06、4V230C-08、台湾AIRTAC亚德客标淮气缸SU32*25-S SU32*50-S SU32*75-S SU32*80-S SU32*100-S SU32*125-S SU32*150-SSU32*175-S SU32*200-S SU32*250-S SU32*300-S SU32*350-S SU32*400-S SU32*450-S台湾AIRTAC亚德客标淮气缸拉杆式SC32*25-S SC32*50-S SC32*75-S SC32*80-S SC32*100-S SC32*125-S SC32*150-SSC32*160-S SC32*175-S SC32*200-S SC32*250-S SC32*300-S SC32*350-S SC32*400-SSC32*450-S SC32*500-S SC32*600-S 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  • XPS小课堂| XPS能测磁性样品吗
    X P S为了提高XPS的检测灵敏度,高端的XPS往往会采用磁透镜技术来增加XPS的光电子的采集效率。但是如果样品本身具有磁性,磁性样品的磁场就会与磁透镜发生相互作用,干扰光电子的收集,因此也可关闭磁透镜,仅使用静电透镜模式进行XPS分析。但什么样品才是XPS测试中需要注意的磁性样品呢?首先我们需要了解一下磁性样品的分类。 磁性样品分类 在XPS测试中所指的磁性样品通常是指永磁材料,而对于软磁材料我们只需要注意样品的固定即可正常测试。在这里分享一个简单的方法判断测试的样品是不是永磁体? 注意!一定要用没有磁性的软磁材料(曲别针、大头针),不可以用永磁体!!! 永磁材料的XPS测试对于永磁材料,由于本身具有磁场,因此永磁材料在磁透镜中的情况存在如下情况 (a)永磁体材料的磁场方向与磁透镜一致,对光电子的收集有增强作用(b)永磁体材料的磁场方向与磁透镜相反,对光电子的收集有减弱的作用(c) 永磁体的杂散磁场将导致光电子的运动轨迹发生偏转,散焦而XPS不开启磁透镜,只使用静电透镜模式,测试时光电子的运动轨迹则是受样品本身的磁场情况影响,可能会使光电子的信号减弱。静电透镜模式测试时,不改变光电子的出射方向,因此测试的灵敏度较低。而岛津XPS具有最高600W的X射线源,可以弥补静电透镜下灵敏度的不足,获得信噪比极佳的测试结果。上海交通大学使用岛津XPS完成了镝代钕铁硼的XPS表征工作。使用静电透镜模式,成功完成了(Nd1-xDyx)2Fe14B (x=0,0.2,0.4,0.6,0.75,0.88) 中钕和镝的定性定量分析。[1] 软磁材料的XPS测试使用岛津XPS分析两种状态的软磁性材料:粉状镍基粉末、板状镀锡钢板,为避免样品在磁透镜作用下可能发生移动,粉末制样以量少为宜,板状材料则应将其通过螺丝、铜片等机械夹具固定在样品条上进行制样。在磁透镜模式下,对上述样品进行全谱和各元素的精细谱分析,可以得到粉末样中主要含有Ni、O、C元素,还含有少量N、Ca、Na等元素。,Ni元素主要由单质Ni(Ni1,852.01 eV)和Ni2O3(Ni3,861.05 eV)组成,此外还含有少量二价Ni成分(Ni2,855.56 eV)。图1.磁透镜模式下Ni2p精细谱图[2] 镍基粉末样品表面元素相对含量如下: 对板状镀锡钢板也同样能够得到上述的定性及定量的分析结果。此外由于岛津XPS具有最高600W的X射线源,对于只使用静电透镜模式的XPS测试,如下图所示,仍然能够获得信噪比很好的结果。 图2蓝色为磁透镜模式的板状锡钢板全谱,红色为静电模式全谱 课后小结:对于软磁材料,请固定好样品,使用磁透镜模式,对样品进行定性、定量分析。对于永磁材料(如钕铁硼体系等),建议采用静电透镜模式进行,而岛津X射线高功率(最高达600W)的配置可以弥补静电透镜下灵敏度的不足,仍然能够获得信噪比极好的结果,有利于磁性样品的分析。 [1] Wang, J., Yang, B., Liang, L., Sun, L.-min, Zhang, L.-ting, & Hirano, S.-ichi. (2015). Electronic structure of the (ND1−xDyx)2Fe14B (0 ≤ x ≤ 1) system studied by X-ray Photoelectron Spectroscopy. AIP Advances, 5(9), 097206.[2] 岛津XPS技术表征磁性材料 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 磁性随机存储器(MRAM)和斯格明子研究的最新利器!可精确调控磁性薄膜或晶圆磁性的离子辐照磁性精细调控系统Helium-S®
    今年1月,三星电子在学术期刊 Nature 上发表了全球基于 MRAM(磁性随机存储器)的存内计算研究。存内计算由于毋需数据在存储器和处理器间移动,大大降低了 AI 计算的功耗,被视作边缘 AI 计算的一项前沿研究。三星电子的研究团队通过构建新的 MRAM 阵列结构,用基于 28 nm CMOS 工艺的 MRAM 阵列芯片运行了手写数字识别和人脸检测等 AI 算法,准确率分别为 98% 和 93%。研究人员表示,MRAM 芯片应用于 in-memory computing(内存内计算)电脑,十分适合进行神经网络运算等,因为这种计算架构与大脑神经元网络较为相似。 MRAM 器件在操作速度、耐用性和量产等方面具有优势,但其较低的电阻使 MRAM 存储器在传统的存内计算架构中无法达到低功耗要求。在本篇论文中,三星电子的研究人员构建了一种基于 MRAM 的新存内计算架构,了这一空白,这是MRAM研究的又一新突破。 近期,国内的众多课题组也在MRAM研究上取得了许多重量的工作。例如北航的赵巍胜课题组在2020年发表在APL上的——具有垂直各向异性的氦离子辐照W-CoFeB-MgO Hall bars中的自旋轨道矩(SOT)驱动的多层转换一文中,运用了特的氦离子辐照技术对W(4 nm)/CoFeB (0.6 nm)/MgO (2 nm)/Ta (3 nm)多层膜进行了结构的调控,通过对调控前后以及过程中磁学和电学性质变化的研究,表明这种使用离子辐照调控多层电阻的方法在实现神经形态和记忆电阻器件领域显示出巨大的潜力。图中Kerr 图像显示了 SOT 诱导的磁化转换过程中Hall bars电流的增加,白色虚线表示纵向电流线和横向电压线。红色方框对应于氦离子辐照区域。(ii) 和 (iv) 中的黄色箭头代表畴壁运动的方向。 离子辐照除了在MRAM研究领域小试牛刀外,在斯格明子的研究中也令人眼前一亮。 法国自旋电子中心(SPINTEC) 和法国Spin-Ion公司合作发表在NanoLetters上的一篇文章,题目为:氦离子辐照让磁性斯格明子“走上正轨”。文中指出,氦离子辐照可被用于在“赛道上”“创造”和“引导”斯格明子,文章证明了氦离子辐照带来的垂直磁各向异性和DMI的变小,可导致稳定的孤立斯格明子的形成。图中红色轨道尺寸为6000×150 nm2,间距为300 nm,用氦离子辐照的区域。图中显示了氦离子辐照的红色轨道区域不同磁场下的MFM图像。 以上两篇文章采用的离子辐照设备来自法国Spin-Ion公司。法国Spin-Ion公司于2017年成立,源自法国研究中心/巴黎-萨克雷大学的知名课题组。Spin-Ion公司采用Ravelosona博士的创新技术,在磁性材料的离子束工艺方面有20年的经验,拥有4项和40多篇发表文章。Spin-Ion公司推出的产品——可用于多种磁性研究的离子辐照磁性精细调控系统Helium-S,可通过紧凑和快速的氦离子束设备控制原子间的位移。该设备使用特有的离子束技术在原子尺度上加工材料,可通过离子束工艺来调控薄膜和异质结构。目前全球已有20多家科研和工业的用户以及合作伙伴使用该技术。2020年Spin-Ion公司在中国也已安装了套系统,Helium-S有的技术能力正吸引来自相关科研圈和工业领域越来越多的关注。 产品主要应用领域:磁性随机存储器(MRAM):自旋转移矩磁性随机存储(STT-MRAM), 自旋轨道矩磁性随机存储(SOT-MRAM), 磁畴壁磁性随机存储(DW-MRAM)等自旋电子学:斯格明子,磁性隧道结,磁传感器等磁学相关:磁性氧化物,多铁性材料等其他:薄膜改性,芯片加工,仿神经器件,逻辑器件等 产品特点:● 可通过紧凑和快速的氦离子束设备控制原子间的位移,通过氦离子辐照可调控磁性薄膜或晶圆的磁学性质。● 可提供能量范围为1-30 keV的He+离子束● 采用创新的电子回旋共振(ECR)离子源● 可对25毫米的试样进行快速的均匀辐照(如几分钟)● 超紧凑的设计,节省实验空间● 也与现有的超高真空设备互联 测试数据:调控界面各向异性性质和DMI 低电流诱发的SOT转换获取 控制斯格明子和磁畴壁的动态变化 用户单位 已经购买该设备的国内外用户单位:University of California San Diego (USA)University of California Davis (USA)New York University (USA)Georgetown University (USA)Northwestern University (USA)University of Lorraine (France)SPINTEC Grenoble (France)University of Cambridge (UK)University of Manchester (UK)Beihang University (China)Nanyang Technological University and A*STAR (Singapore)University of Gothenburg (Sweden)Western Digital (USA)IBM (USA)Singulus Technologies (Germany) 文章列表:[1]. Tailoring magnetism by light-ion irradiation, J Fassbender, D Ravelosona, Y Samson, Journal of Physics D: Applied Physics 37 (2004)[2]. Ordering intermetallic alloys by ion irradiation: A way to tailor magnetic media, H Bernas & D Ravelosona, Physical review letters 91, 077203 (2003)[3]. Influence of ion irradiation on switching field and switching field distribution in arrays of Co/Pd-based bit pattern media, T Hauet & D Ravelosona, Applied Physics Letters 98, 172506 (2011)[4]. Ferromagnetic resonance study of Co/Pd/Co/Ni multilayers with perpendicular anisotropy irradiated with helium ions, J-M.Beaujour & A.D. Kent & D.Ravelosona &E.Fullerton, Journal of Applied Physics 109, 033917 (2011)[5]. Irradiation-induced tailoring of the magnetism of CoFeB/MgO ultrathin films, T Devolder & D Ravelosona, Journal of Applied Physics 113, 203912 (2013)[6]. Controlling magnetic domain wall motion in the creep regime in He-irradiated CoFeB/MgO films with perpendicular anisotropy, L.Herrera Diez & D.Ravelosona, Applied Physics Letter 107, 032401 (2015)[7]. Measuring the Magnetic Moment Density in Patterned Ultrathin Ferromagnets with Submicrometer Resolution, T.Hingant & D.Ravelosona & V.Jacques, Physical Review Applied 4, 014003 (2015)[8]. Suppression of all-optical switching in He+ irradiated Co/Pt multilayers: influence of the domain-wall energy, M El Hadri & S Mangin & D Ravelosona, J. Phys. D: Appl. Phys. 51, 215004 (2018)[9]. Tuning the magnetodynamic properties of all-perpendicular spin valves using He+ irradiation, Sheng Jiang & D.Ravelosona & J.Akerman, AIP Advances 8, 065309 (2018)[10]. Enhancement of the Dzyaloshinskii-Moriya Interaction and domain wall velocity through interface intermixing in Ta/CoFeB/MgO, L Herrera Diez & D Ravelosona, Physical Review B 99, 054431 (2019)[11]. Enhancing domain wall velocity through interface intermixing in W-CoFeB-MgO films with perpendicular anisotropy, X Zhao & W.Zhao & D Ravelosona, Applied Physics Letter 115, 122404 (2019)[12]. Controlling magnetism by interface engineering, L Herrera Diez & D Ravelosona, Book Magnetic Nano- and Microwires 2nd Edition, Elsevier (2020)[13]. Reduced spin torque nano-oscillator linewidth using He+ irradiation, S Jiang & D Ravelosona & J Akerman, Appl. Phys. Lett. 116, 072403 (2020)[14]. Spin–orbit torque driven multi-level switching in He+ irradiated W–CoFeB–MgO Hall bars with perpendicular anisotropy, X.Zhao & M.Klaui & W.Zhao & D.Ravelosona, Appl. Phys. Lett 116, 242401 (2020)[15]. Magnetic field frustration of the metal-insulator transition in V2O3, J.Trastoy & D.Ravelosona & Y.Schuller, Physical Review B 101, 245109 (2020)[16]. Tailoring interfacial effect in multilayers with Dzyaloshinskii–Moriya interaction by helium ion irradiation, A.Sud & D.Ravelosona &M.Cubukcu, Scientific report 11, 23626 (2021)[17]. Ion irradiation and implantation modifications of magneto-ionically induced exchange bias in Gd/NiCoO, Christopher J. Jensen & Dafiné Ravelosona, Kai Liu, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 540, 168479 (2021)[18]. Helium Ions Put Magnetic Skyrmions on the Track, R.Juge & D.Ravelosona & O.Boulle, Nano Lett. 2021 Apr 14 21(7):2989-2996 参考文献:[1]. Nature 601, 211-216(2022)[2]. Appl. Phys. Lett 116, 242401 (2020)[3]. Nano Lett. 2021 Apr 14 21(7):2989-2996
  • 二维磁性材料非线性光学研究取得重要进展
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times new roman" "据悉,近年来,二维磁性材料在国际上成为备受关注的研究热点。它们能将自发磁化保持到单原胞层厚度,为人们理解和调控低维磁性提供了新的研究平台,也为二维磁性与自旋电子学器件的研发开辟了新的方向,在新型光电器件、自旋电子学器件等方面有着重要应用价值。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times new roman" "尽管二维磁性材料的铁磁性质已有研究,但反铁磁态由于不具有宏观磁化,材料体系整体对外不表现出磁性,加之样品既薄又小,其实验研究是领域内的一大难题。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times new roman" "针对这一问题,近日,复旦大学物理系吴施伟课题组与华盛顿大学许晓栋课题组合作,在二维磁性材料双层三碘化铬中观测到源于层间反铁磁结构的非互易二次谐波非线性光学响应,并揭示了三碘化铬中层间反铁磁耦合与范德瓦尔斯堆叠结构的关联。北京时间8月1日凌晨,相关研究成果以《反铁磁双层三碘化铬中巨大的非互易二次谐波产生》(“Giant nonreciprocal second harmonic generation from antiferromagnetic bilayer CrI3”)为题发表于《自然》(Nature)杂志。/span/pp style="text-align: center text-indent: 2em "span style="font-family: " times new roman" "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 400px height: 273px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/4ab2a45d-ae2c-44ff-a0d7-2d4959a3a9a0.jpg" title="caef76094b36acaf4a6e7356761eb51503e99cde.jpeg" alt="caef76094b36acaf4a6e7356761eb51503e99cde.jpeg" width="400" height="273" border="0" vspace="0"//span/pp style="text-indent: 2em text-align: center "span style="font-family: " times new roman" font-size: 14px "双层三碘化铬 图片来自复旦大学物理系网站/span/pp style="text-align: justify "strongspan style="font-family: " times new roman" "将经典方法引入新领域 开辟广阔研究空间/span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times new roman" "研究工作中观测到的由层间反铁磁诱导的二次谐波响应让团队成员们非常兴奋,因为他们知道,这在二维材料的研究和非线性光学领域都具有重要的意义。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times new roman" "“意义首先在于其独特性。”吴施伟介绍,迄今为止二维材料领域所研究的二次谐波大多由晶格结构的对称破缺引起。“对称破缺也就是破坏对称性,例如人的左右手原本是镜面对称的,如果一只手指受伤,那么镜面对称就破缺了。”而这种由磁结构产生的非互易二次谐波和前者有本质区别,从原理上就十分新颖。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times new roman" "反铁磁材料由于没有宏观的磁矩,对外部的物理激励一般难以产生宏观的可测量的响应,对仅有几个原子层厚的二维反铁磁材料往往无能为力。“过去这个问题就像是灯光照不到的地方,一片黑暗无从下手。然而就是这样的一种‘暗’状态,现在能通过二次谐波的方式变‘亮’。这也是将一种经典的方法引入一个新领域的美妙所在。”吴施伟对此颇有感触。这种二次谐波过程对材料磁结构的对称性高度敏感,为二维磁性材料的研究开辟了广阔的研究空间。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times new roman" "研究团队同时发现,双层反铁磁三碘化铬的二次谐波信号相比于过去已知的磁致二次谐波信号(例如氧化铬Cr2O3),在响应系数上有三个以上数量级的提升,比常规铁磁界面产生的二次谐波更是高出十个数量级。利用这一强烈的二次谐波信号,团队得以揭示双层三碘化铬的原胞层堆叠结构的对称性。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times new roman" "吴施伟介绍,体材三碘化铬在高温下属于单斜(monoclinic)晶系,在低温下发生结构相变而变为菱形(rhombohedral)晶系,两者的差别在于范德瓦尔斯作用(一种原子或分子之间的相互作用力,相比于化学键的相互作用,范德瓦尔斯相互作用弱得多)的层间平移。但在寡层极限下,低温下的晶格堆叠结构还存在着争议。团队在实验中使用一束偏振光测量了材料在空间不同方向的极化,通过测量偏振极化的二次谐波信号,发现它与单斜晶格的堆叠结构都具备镜面对称性,这与国际上新近发表的理论计算结果一致,为研究二维材料层间堆叠结构与层间铁磁、反铁磁耦合的关联提供了新的实验证据和研究手段。/span/pp style="text-align: justify "strongspan style="font-family: " times new roman" "创新研发实验系统 实现基础研究突破/span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times new roman" "研究团队在实验中探测的反铁磁材料仅有两个原胞层厚度(厚度在2nm以下),而在此条件下,中子散射等测量手段很难奏效。针对这一问题,团队基于过去多年在二维材料非线性光学研究领域的积累,运用了光学二次谐波这一方法来探测二维磁性材料的磁结构与相关特性。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times new roman" "光学二次谐波过程对体系的对称性高度敏感,光学二次谐波的探测方法从体系的对称性入手,能够灵敏地探测体系的反铁磁性。与通常探测磁性的实验手段不同,它不依赖于材料的宏观磁性,而取决于微观磁结构造成的对称破缺。双层三碘化铬在反铁磁态下,其磁结构不但打破了时间反演对称性,也同时打破了空间反演对称性,由此产生强烈的非互易二次谐波响应。当体系升至转变温度以上、或施加面外磁场拉为铁磁态后,磁结构的对称性却发生了改变,这一二次谐波信号也随之消失。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times new roman" "自2017年至今,两年的协力共进浇灌出如今的成果。团队首先利用实验室已有的无液氦可变温显微光学扫描成像系统进行了初步测量,但由于该系统没有磁场,很多关键的实验测量受到了限制。为解决这一问题,课题组成员攻坚克难,利用一套无液氦室温孔超导磁体,自主研发搭建了一套无液氦可变温强磁场显微光学扫描成像系统,并借助新系统实现强磁场下的光学测量,完成了关键数据的探测。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times new roman" "据了解,该研究工作的合作团队还包括香港大学教授姚望、卡耐基梅隆大学教授肖笛、华盛顿大学教授曹霆、美国橡树岭国家实验室研究员Michael McGuire,以及我系教授刘韡韬、陈张海、高春雷等。吴施伟和许晓栋为文章的通讯作者,我系博士研究生孙泽元和易扬帆为共同第一作者。研究工作得到自然科学基金委、科技部重大研究计划和重点研发专项计划等项目经费的支持。/span/ppbr//p

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  • 请教!怎么测量被磁化不锈钢的磁性!谢谢!

    氏体不锈钢经过了拉伸之后,发生了马氏体相变,就产生了磁性。我现在想测量一下在不同拉伸速率下的材料的磁性强弱。请各位高人指点。有没有简易装置可以测量磁性大小的方法,或者是有什么设备。谢谢。可以直接留言或者可以发Email给我:jiangjianlin425@163.com 。再次谢谢!

  • 磁性金属测定仪操作规程

    1 操作前准备本机具有以下主要技术参数:电源电压:220v±22V;电机功率:15W;电机转速:50转/分;刮刀转速:50转/分;电磁铁吸力:40±2公斤;最大试样量:1公斤;回收率:不小于95%;操作前要满足以上要求。2 使用方法从平均样品中称试样1公斤,倒入仪器上部的容器内,接通电源,先按下“通磁”开关,再按下电机“运转”开关,然后调节流量控制门,使试样匀速地经过淌槽流到成盛样箱内。试样全部流完后先停止电机运转,再将盛样箱取出,然后把小杯接在淌槽的下部,断磁以后,用毛刷将淌槽上的吸附物全部扫入小杯中,如此重复操作三次,将各次磁性金属物合并于已知重量的坩埚(WO)中,用四氯化碳洗数次,直至粉粒除净,然后烘干、冷却,用万分之一天平称量(W1)。结果计算:磁性金属物含量按下式计算磁性金属物(mg/Kg)=(W1-W0)×1000式中:W0-坩埚重量,g;W1-磁性金属物和坩埚重量,g。双试验以最高含量为测定结果。3 实验前后,应做好仪器使用记录,以保证其正常的工作状态。

气缸磁性开关相关的耗材

  • 小气缸架 | 24129
    产品特点:小气缸架Small Cylinder Stand订货号:24129● 支持和稳定一次性气瓶。● 适合直径达3 3/8“(8.57 cm)的气缸。● 可调螺钉将气缸固定到位。● 底座直径:7.75英寸(19.68厘米)。● 总高度:6.5“(16.5厘米)。● 注意:不适用48 L气瓶。
  • 磁性样品架
    型号规格:通用型品牌:PIKE磁性样品架由钢制的样品底板和磁性样品盖板组成。样品底板上有定位销,方便使用。磁性样品架适用于13mmKBr片和薄膜样品的红外光谱透射测量使用。薄膜的厚度不宜超过0.5mm。
  • 气缸阀扳手 | 21321
    产品特点:气缸阀扳手Cylinder Valve Wrench订货号:21321这种特殊设计的扳手可以轻松打开配有手轮的气瓶阀门。 它也适用于拆卸困难的气缸盖。产品名称:气缸阀扳手(Cylinder Valve Wrench)类似:Grace 37135,8605503
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