磁性开关的工作原理

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磁性开关的工作原理相关的仪器

  • 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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  • 概述:UZ系列磁性液位计也称磁翻柱、磁翻板、磁性浮子液位计等,可以在高温、高压、高粘度和强腐蚀条件下,安全可靠地测量液位,具有读数直观,显示醒目,测量范围大等优点。与磁性开关和液位变送器配套使用时,可以实现液位(界位)地上下限报警及远距离检测和控制。该系列产品广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、医药、食品等各行业过程中的液位测量和控制。 结构原理:该液位计是根据浮力原理和磁耦合原理工作的,当被测容器中的液位升降时,液位计腔体中的浮子也随之升降。浮子内的磁钢通过磁耦合传递到现场指示面板荧光翻片;当液位上升时,翻片荧光面翻转,当液位下降时,翻片非荧光面翻转,指示器的黄黑或红白交界处即为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位指示。技术参数:测量范围300-15000mm额定温度≤450℃测量精度±5mm介质粘度≤0.02Pa.S公称压力≤42MPa跟随速度≤0.08m/s介质密度≥0.35g/cm3变送输出两线制4-20mA,DC600?负载介质密度差≥0.03g/cm3(测量界位)连接法兰尺寸HG/T20592~20635-2009,DN20,PN2.5若采用其他法兰请用户在订货时注明。选型表:
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磁性开关的工作原理相关的方案

磁性开关的工作原理相关的论坛

  • 浮球液位开关工作原理和注意事项

    浮球开关是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器件,它具有比一般机械开关体积小、速度快、作用寿命长,与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点,其在造船、造纸、印刷、发电机设备、石油化工、食品工业、水处理、电工、染料工业、油压机械等方面都得到了广泛的应用。浮球液位开关工作原理是,利用浮球液位开关的磁性浮子随液位升或降,使传感器检测管内设定位置的干簧管芯片动作,发出接点开关转换信号。在密闭的非导磁性管内安装有一个或多个干簧管,然后将此管穿过一个或多个中空且内部有环形磁铁的浮球,液体的上升或下降将带动浮球一起上下移动,从而使该非导磁性管内的干簧管产生吸合或断开的动作,从而输出一个开关信号。开关一般在筒壁上都贴着水位线,我们把开关泡在在水槽中,慢慢下沉,使水面逐渐靠近标识线,最靠近时会听到微动开关动作的声音。需要注意的是:高加液位开关等的工作温度高,里边的水温也高 高温水的密度要小于室温水密度。因而室温水的动作线比开关标识线要低些的。液位低报警接在常闭上,液位高接常开。这类开关还是不难安装的。液位开关本身都会带两对以上的微动开关,分别输出两对常开两对常闭接点,在应用时通常是接通报警。浮球液位开关注意事项:浮球液位开关在我们安装前只需要重新标定水位线。无法对开关本身进行调整的。这时用万用表测开关状态,在水线附近会随水位高低通断,这说明没问题。只要保证安装过程中与热力设备的水位线一致就好了。

  • 【原创大赛】磁性物质含量的测定

    【原创大赛】磁性物质含量的测定

    磁性物含量测定1. 概述各种含铁矿物按其矿物组成,主要可分为四大类:磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿和菱铁矿。磁铁矿是主要含铁矿物,其化学式为Fe3O4,其中FeO:31%, Fe2O3:69%。本方法采用磁选管法测定磁铁矿试样的磁性物含量。磁选管法的工作原理是在C行电磁铁的两极之间装有玻璃管,并作往复移动和旋摆运动。当磁选管中的试样通过磁场区时,磁性物即附着于管壁,非磁性物在机械运动中被水冲刷而排出,使磁性物与非磁性物分离。以磁性物和试样的百分比来表示磁性物含量。2. 试验主要设备:磁选仪(带磁选管),500ml烧杯,塑料桶,坩埚,烘箱,天平(精确到0.1mg),方形小磁铁等。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307271951_454093_1657564_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307271952_454095_1657564_3.jpg本实验的主要设备是磁选管。磁选管又名戴维斯管(Davis Tube)。它适用于选煤、矿山、冶金、地质等实验室。用来测定强磁性矿石的磁性成分含量。为矿石的分选提供参考数据。3. 操作步骤3.1 首先,检查电源是否正常,接线是否正确,水箱是否有水,玻璃管位置是否合适,手动盘车,确保设备运行正常。3.2 称取20g±20mg的样品,将试样装入一个容积为500mL的烧杯中,加入5~8mL的酒精和约400mL水,搅拌均匀,确保样品颗粒被充分地湿润。3.3 组装好全套装置后,接通电源,操作控制器,调节磁场至所需磁场强度值。磁场强度是根据磁性物磁性强弱及现场对磁性物要求来调节的。如果试样中磁性物很少或磁性物磁性较弱,则磁场强度应提高。一般将磁场强度设定在150~250mT之间。3.4 先用管夹夹紧玻璃管下端出口软管,向磁选管中加水直至距漏斗约5cm,以确保下一步骤所加磁性物悬浮于水中。3.5 将“电机启动开关”打开,此时,电机带动传动机构及玻璃管开始工作。然后将烧杯中的磁性物混合液体缓缓倒入漏斗,(玻璃管中液面不能太高,约距漏斗口处5cm,确保液体不从玻璃管上口溢出)同时打开玻璃管下部管夹,使液体缓缓流入塑料小桶中。3.6 待烧杯中磁性物混合液体全部倒入玻璃管后,再打开上面水箱的龙头,缓缓注入清水,确保磁性物悬浮于水中,而非磁性物质随水流下沉直至排出管外,磁性物颗粒在磁力作用下附着于管壁两磁极处,直至排出液体不含杂质。3.7 当排出液体不再含杂质时,停止加入清水,用管夹夹紧排水软管。将“电机启动开关”断开。电机停止工作。松开管夹。排出玻璃管内清水。3.8 断开“磁场启动开关”,当磁场显示为“0000”后,将玻璃管拆下,在玻璃管出口处放一个干净的500ml烧杯,轻轻转动玻璃管,同时用洗瓶从玻璃管上口冲刷,把磁性物从玻璃管中冲洗干净,收集到烧杯中。3.9 将装有磁性物混合液的烧杯静置约15分钟,直至磁性物沉淀,上部水澄清,慢慢倒出烧杯中的水,同时用一块强磁铁放在烧杯底部,以防止杯中磁性物有任何损失。3.10 开激磁电源,关闭螺旋夹,向磁选管中加水,打开螺旋夹,并使水流动,把第一个塑料小桶中的液体和固体慢慢加入漏斗,并使混合液通过磁选管进入第二个塑料小桶中。将第二次收集到的磁性物质和第一次的合并在一起。将磁性物质转入干燥的并已称好重量为M0的碗型坩埚中。注:

磁性开关的工作原理相关的耗材

  • 扫描电镜磁性样品台
    磁性样品扫描电镜(SEM)观察不可或缺的工具!通过密封磁性物质,避免电镜部件被污染,实现磁性原始状态下的高分辨成像和成分分析。磁性样品SEM效果图产品原理超薄窗采用半导体工艺制造,表面经处理后,可具亲水性、疏水性或双性兼具,以满足不同的应用需求;分析时,所观察的样品自动紧贴超薄窗,从而能获得最佳的图像分辨率。液体样品池集成了微流体、高精密探针、防泄漏设计,液体样品池可控制、监控微环境状态。通过计算流体动力学模拟优化,获得最佳微流体传输模型。采用特殊的机械设计,提高使用效率,1分钟内即可完成样品安装。产品性能适用性好。适用于FEI、JEOL、Hitachi、ZEISS、TESCAN、Phenom等品牌各种型号的扫描电镜,亦可用于光镜/荧光显微镜的原位观察。使用简便采用特殊的机械设计,样品安装1分钟内完成。可灵活定制可将样品置于晶圆或生物芯片上进行原位观察。分辨率高最高放大倍率可达20万倍,可清晰观察小至10nm的颗粒。
  • sem磁性样品观察窗 薄膜窗格
    磁性样品扫描电镜(SEM)观察不可或缺的工具!通过密封磁性物质,避免电镜部件被污染,实现磁性原始状态下的高分辨成像和成分分析。磁性样品SEM效果图产品原理超薄窗采用半导体工艺制造,表面经处理后,可具亲水性、疏水性或双性兼具,以满足不同的应用需求;分析时,所观察的样品自动紧贴超薄窗,从而能获得最佳的图像分辨率。液体样品池集成了微流体、高精密探针、防泄漏设计,液体样品池可控制、监控微环境状态。通过计算流体动力学模拟优化,获得最佳微流体传输模型。采用特殊的机械设计,提高使用效率,1分钟内即可完成样品安装。产品性能适用性好。适用于FEI、JEOL、Hitachi、ZEISS、TESCAN、Phenom等品牌各种型号的扫描电镜,亦可用于光镜/荧光显微镜的原位观察。使用简便采用特殊的机械设计,样品安装1分钟内完成。可灵活定制可将样品置于晶圆或生物芯片上进行原位观察。分辨率高最高放大倍率可达20万倍,可清晰观察小至10nm的颗粒。
  • 磁性固相萃取剂及配套耗材
    磁性固相萃取剂有Bonnacats-MA(聚合物基质)和Bonnacats-MS(硅胶基质)两种系列。Bonnacats MA聚合物基质系列包括 HLB、 WCX、 WAX、 MCX、 MAX、 PS等键合相。? Bonnacats-MA HLB是亲水亲脂平衡的水可浸润性的反相磁性固相萃取剂,表面同时含有亲水性和憎水性基团,可广泛用于酸性、碱性和中性分析物。? Bonnacats-MA WCX(Plus)是混合型弱阳离子交换反相磁性固相萃取剂,对强碱性的化合物具有高选择性,可用于提取生物基质(如血浆,尿液、胆汁及组织匀浆)中的碱性化合物。? Bonnacats-MA WAX是混合型弱阴离子交换反相磁性固相萃取剂,对强酸性化合物具有高选择性,可用于提取生物基质的酸性化合物及其代谢产物。? Bonnacats-MA MCX是混合型强阳离子交换反相磁性固相萃取剂,对碱性化合物具有高选择性。? Bonnacats-MA MAX是混合型强阴离子交换反相磁性固相萃取剂,对酸性化合物具有高选择性。? Bonnacats-MA PS 是中性的苯乙烯/二乙烯苯的反相磁性固相萃取剂。适用于反相条件下保留含有亲水基团的疏水性化合物。可用于水溶液中提取芳香族化合物和苯酚等,也可以用于动植物油脂中苯并芘的测定。系列货号型号规格备注Bonnacats-MA(聚合物基质)BNMA13300001-0Bonnacats-MA MAX 磁性固相萃取剂30-50μm;55-90?;1g/pk可自行分装BNMA14300001-0Bonnacats-MA WAX 磁性固相萃取剂30-50μm;55-90?;1g/pkBNMA3300001-0Bonnacats-MA MCX 磁性固相萃取剂30-50μm;55-90?;1g/pkBNMA7300001-0Bonnacats-MA HLB 磁性固相萃取剂30-50μm;55-90?;1g/pkBNMA7300100-0Bonnacats-MA HLB磁性固相萃取剂30-50μm;55-90?;100g/pkBNMA8300001-0Bonnacats-MA WCX 磁性固相萃取剂30-50μm;55-90?;1g/pkBNMA8300001-0-PBonnacats-MA WCX Plus 磁性固相萃取剂30-50μm;55-90?;1g/pkBNMA12300001-0Bonnacats-MA PS磁性固相萃取剂30-50μm;55-90?;1g/pkBNMA1301-CBonnacats-MA MAX磁性固相萃取剂套装含96孔接收板2块,磁棒套4组MAX磁性固相萃取剂0.1gBNMA1401-CBonnacats-MA WAX磁性固相萃取剂套装含96孔接收板2块,磁棒套4组WAX磁性固相萃取剂0.1gBNMA3001-CBonnacats-MA MCX磁性固相萃取剂套装含96孔接收板2块,磁棒套4组MCX磁性固相萃取剂0.1gBNMA7001-CBonnacats-MA HLB磁性固相萃取剂套装含96孔接收板2块,磁棒套4组HLB磁性固相萃取剂0.1gBNMA8001-CBonnacats-MA WCX磁性固相萃取剂套装含96孔接收板2块,磁棒套4组WCX磁性固相萃取剂0.1gBNMA8001-C-PBonnacats-MA WCX Plus磁性固相萃取剂套装含96孔接收板2块,磁棒套4组WCX Plus磁性固相萃取剂0.1gBNMA1201-CBonnacats-MA PS磁性固相萃取剂套装含96孔接收板2块,磁棒套4组PS磁性固相萃取剂0.1gBonnacats MS硅胶基质系列包括 C18、Ram C18、 C8、 C4、 HILIC、 Silica等键合相。? Bonnacats-MS C18是具有较高碳含量和高疏水性的反相磁性固相萃取剂,可通过疏水性作用萃取非极性化合物,对非极性化合物有较高容量。主要用于非极性化合物萃取(如多环芳烃、抗菌素、脂溶性维生素和酯类化合物等)? Bonnacats-MS Ram C18除了具有C18官能团外,在外表面进行了亲水性修饰,具有阻挡干扰大分子的作用,主要用于生物样品的富集检测。当用于生物样品时,蛋白质等大分子干扰物既不能进入萃取剂的微孔内,又不与萃取剂表面的极性官能团作用,在磁性固相萃取剂上没有保留。 ? Bonnacats-MS C8具有中等疏水性,非常适用于C18上保留过强,较难洗脱的化合物。? Bonnacats-MS HILIC在硅胶表面键合中性的酰胺基团,利用亲水作用色谱原理,可富集强极性和水溶性的碱性化合物,可用于100%水相。? Bonnacats-MS Silica表面富含活性硅羟基,可从非极性溶剂中通过氢键相互作用提取极性化合物。主要用于极性化合物萃取(如醛、胺、有机酸、苯酚、药物、染料、除草剂和农药等)。系列货号型号规格备注Bonnacats-MS(硅胶基质)BNMS9300001-0Bonnacats-MS C18 磁性固相萃取剂30-50μm;100?;1g/pk可自行分装BNMS9300001-RBonnacats-MS Ram C18 磁性固相萃取剂30-50μm;100?;1g/pkBNMS6300001-0Bonnacats-MS C8磁性固相萃取剂30-50μm;100?;1g/pkBNMS4300001-0Bonnacats-MS C4磁性固相萃取剂30-50μm;100?;1g/pkBNMS5300001-0Bonnacats-MS HILIC磁性固相萃取剂30-50μm;100?;1g/pkBNMS2300001-0Bonnacats-MS Silica磁性固相萃取剂30-50μm;100?;1g/pkBNMS9001-CBonnacats-MS C18磁性固相萃取剂套装含96孔接收板2块,磁棒套4组C18磁性固相萃取剂0.1gBNMS9001-RCBonnacats-MS Ram C18磁性固相萃取剂套装含96孔接收板2块,磁棒套4组RAM C18磁性固相萃取剂0.1gBNMS6001-CBonnacats-MS C8磁性固相萃取剂套装含96孔接收板2块,磁棒套4组C8磁性固相萃取剂0.1gBNMS4001-CBonnacats-MS C4磁性固相萃取剂套装含96孔接收板2块,磁棒套4组C4磁性固相萃取剂0.1gBNMS5001-CBonnacats-MS HILIC磁性固相萃取剂套装含96孔接收板2块,磁棒套4组HILIC磁性固相萃取剂0.1gBNMS2001-CBonnacats-MS Silica磁性固相萃取剂套装含96孔接收板2块,磁棒套4组Silica磁性固相萃取剂0.1g配套耗材W-HC-018296孔工字板(空)方孔:20ea/pkW-HC-01828联磁棒套40ea/pk

磁性开关的工作原理相关的资料

磁性开关的工作原理相关的资讯

  • 上海微系统所Science:单质Te新原理开关器件
    2021年12月10日,中科院上海微系统与信息技术研究所宋志棠、朱敏研究团队在国际顶级期刊《Science》上发表了题为“Elemental Electrical Switch Enabling Phase-Segregation-Free Operation”的研究论文(图1)。中科院上海微系统所博士生沈佳斌、贾淑静为共同第一作者,宋志棠研究员、朱敏研究员为通讯作者,中科院上海微系统所为第一完成单位和唯一通信单位。图1 科院上海微系统所在Science上发表单质新原理器件文章集成电路是我国的战略性、基础性和先导性产业,其中存储芯片是集成电路的三大芯片之一,直接关系到国家的信息安全。然而,现有主流存储器-内存(DRAM)和闪存(Flash),不能兼具高速与高密度特性,难以满足指数型增长的数据存储需要,急需发展下一代海量高速存储技术。三维相变存储器(PCRAM)是目前成熟的新型存储技术,其核心是两端开关单元和存储单元,然而,商用的开关单元组分复杂,通常含有毒性元素,严重制约了三维相变存储器在纳米尺度的微缩以及存储密度的进一步提升。图2 单质Te开关器件结构与性能针对以上问题,中科院上海微系统与信息技术研究所宋志棠、朱敏与合作者在Science (2021, 374, 1390) 上提出了一种单质新原理开关器件(图2):该器件通过单质Te与电极产生的高肖特基势垒降低了器件在关态的漏电流(亚微安量级,图3);利用单质Te晶态(半导体)到液态(类金属)纳秒级高速转变(图4),并产生类金属导通的大开态电流(亚毫安量级),驱动相变存储单元。单质Te开关器件基于晶态-液态新型开关机理与传统器件等完全不同,是一种全新的开关器件。单质Te具有原子级组分均一性,能与TiN形成完美界面,使二端器件具有一致性与稳定性,并可极度微缩,为海量三维存储芯片提供了新方案。图3 单质Te器件低漏电流物理机制:单质Te与电极形成的高肖特基势垒图4 单质Te器件新型开关机理:晶态-液态-晶态转变意大利国家研究委员会微电子和微系统所Raffaella Calarco教授同期在Science (2021, 374, 6573)上发表了评论文章,高度评价道:“沈等人取得的成果是前所未有的,为实现晶态单质开关器件提供了稳健的方法,此单质开关为3D Xpoint架构提供了新的视角”(What has been achieved by Shen et al., is unprecedented and provides a robust method to realize crystalline elemental switches that bear new perspectives for 3D Xpoint architectures)。该研究工作得到复旦大学刘琦教授、剑桥大学Stephen R. Elliott教授、日本群马大学Tamihiro Gotoh教授、德国亚琛工业大学Richard Dronskowski教授、赛默飞世尔科技中国有限公司史楠楠和葛青亲博士的大力支持。相关工作得到了国家重点研发项目(2017YFB0206101)、中科院先导B(XDB44010000)、中科院百人计划C类和上海科技启明星项目(21QA1410800)的资助。文章链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.abi6332评论文章链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm7316
  • 物理所在对称性失配诱导的界面铁磁性研究方面取得进展
    4d钌酸盐(ARuO3)作为复杂氧化物体系中一个重要家族,表现出巡游铁磁性、磁性Weyl费米子、磁单极、非常规超导、非费米液体等一系列丰富多彩的物理性质。SrRuO3作为唯一天然具有铁磁性和强自旋轨道耦合(SOC)的钙钛矿氧化物,成为该体系研究的明星材料。 SrRuO3高达160K的铁磁居里温度和良好的金属导电性使它在自旋电子学器件研究中具有巨大潜力,而由铁磁性和强SOC共存所导致的巨大反常霍尔效应、拓扑霍尔效应甚至量子反常霍尔效应等新奇物性也备受人们关注。然而,在各种4d、5d过渡金属氧化物中,SrRuO3的巡游铁磁性似乎成为一个特例,给以此为基础的新型自旋/轨道器件设计带来局限性。 4d、5d氧化物虽然具有较强的SOC,但由于d轨道能带的扩展导致电子关联性下降,通常难以形成长程磁序。人工设计出更多集强SOC和时间反演对称性破缺(即铁磁性)于一体的新材料体系,是目前自旋电子学研究中高度关注的问题。  CaRuO3的块体材料具有与SrRuO3完全相同的GdFeO3型正交晶体结构和电子构型。但由于Ca离子半径较小,使得CaRuO3的Ru-O-Ru键角仅为148°,远低于SrRuO3的 163°。因此CaRuO3体材料或薄膜材料在整个温区中均表现为顺磁金属性。中国科学院物理研究所研究团队近年来致力于氧化物异质界面物性设计及调控方面的研究工作,希望利用异质界面晶体场、应力场、电荷重组、轨道重构等效应,诱导出完全不存在于体相材料的界面新物态。 近日,团队研究人员等成功利用结构近邻效应在CaRuO3体系中诱导出了长程铁磁序。他们利用脉冲激光沉积技术在衬底基片上交替生长抗磁SrTiO3 (a0a0a0)和顺磁CaRuO3(a-a-c+)两种对称性失配薄膜,获得了高质量的外延超晶格样品;利用界面氧八面体的耦合畸变,成功抑制了CaRuO3层中RuO6八面体的倾斜/旋转。 扫描透射电镜的结果表明,界面处约3个晶胞厚度的CaRuO3层的RuO6八面体的扭转度被大幅度地调控,其Ru-O-Ru键角从~150°增加至~165°,与SrRuO3薄膜中的Ru-O-Ru键角较为接近。这种界面结构耦合的调控必然会带来电子结构的改变。第一性原理计算表明,RuO6八面体的倾斜/旋转的抑制将大幅提高CaRuO3费米面处的态密度【N(EF)】,最终使得界面3个晶胞层CaRuO3层将满足巡游铁磁性的Stoner判据【IN(EF) 1,I为Stoner系数】,由块体的顺磁态进入铁磁有序态。 霍尔输运测量以及宏观磁测量给出了该体系出现界面铁磁相的充分证据,其最高居里温度约为120K,最大饱和磁化强度为~0.7μB/f.u.。各向异性磁电阻测量进一步表面CaRuO3界面铁磁相的磁易轴在面内方向。该工作报道了一种完全基于界面氧八面体耦合畸变设计产生界面铁磁性的示例,特别是构成异质界面的两种氧化物各自均不具备长程磁序,其部分原理也将适用于其他具有类似对称失配的氧化物体系,为探索多功能氧化物材料和器件提供了新思路。   相关成果以Symmetry-mismatch-induced ferromagnetism in the interfacial layers of CaRuO3/SrTiO3 superlattic为题发表在《先进功能材料》 (Advanced Functional Materials)上。相关研究工作得到科学技术部、国家自然科学基金委项目、中科院战略性先导科技专项和中科院重点项目的支持。
  • 上海微系统所新原理开关器件成果获2022年度中国科学十大进展
    3月17日,科技部高技术研究发展中心(基础研究管理中心)发布2022年度中国科学十大进展。中科院上海微系统所宋志棠、朱敏团队的“新原理开关器件为高性能海量存储提供新方案”脱颖而出,荣获2022年度中国科学十大进展(图1)。中国科学十大进展遴选活动由科技部高技术研究发展中心牵头举办,其遴选程序分为推荐、初选和终选3个环节。终选阶段,中国科学院院士、中国工程院院士、国家重点实验室主任等3500余位知名专家学者对30项候选科学进展进行网上投票,最终,得票数排名前10位的入选。图1 新原理开关器件成果荣获2022年度中国科学十大进展高密度与海量存储是大数据时代信息技术与数字经济发展的关键瓶颈。中国科学院上海微系统与信息技术研究所宋志棠、朱敏团队发明了一种新型基于单质碲和氮化钛电极界面效应的开关器件(图2),充分发挥纳米尺度二维限定性结构中碲熔融—结晶速度快、功耗低的独特优势,“开态”碲处于熔融状态是类金属、和氮化钛电极形成欧姆接触,提供强大的电流驱动能力,“关态”半导体单质碲和氮化钛电极形成肖特基势垒,彻底夹断电流。该晶-液态转变的新型开关器件,组分简单,可克服双向阈值开关(OTS)复杂组分导致成分偏析问题;工艺与CMOS兼容且可极度微缩,易实现海量三维集成;开关综合性能优异,驱动电流达到11 MA/cm2,疲劳108次以上,开关速度~15ns,尤其碲原子不丢失情况下开关寿命可大幅提升。该研究突破为我国发展海量存储和近存计算,在大数据时代参与国际竞争提供了新的技术方案。该成果发表在国际顶尖杂志Science (2021, 374, 1390-1394) 上。图2 新原理开关器件及其晶态-液态新型开关机理(Science, 2021, 374, 1390-1394)中国科学院上海微系统与信息技术研究所是我国著名的技术学科综合性研究所之一,前身是成立于1928年的国立中央研究院工程研究所。上海微系统所现有传感技术、集成电路材料、微系统技术三个国家级重点实验室,有无线传感网与通信、太赫兹固态技术、高端硅基材料三个中科院重点实验室。设有传感技术实验室、纳米材料与器件实验室,太赫兹固态技术实验室、微系统技术实验室、宽带无线通信实验室、硅基材料与集成器件实验室、超导电子学实验室、仿生视觉系统实验室、2020 X-Lab实验室等九个实验室。

磁性开关的工作原理相关的试剂

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