磁性开关原理

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磁性开关原理相关的仪器

  • 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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  • 国仪量子自旋磁力仪 SpinMag -Ⅰ量子自旋磁力仪利用碱金属原子外层电子自旋性质,以泵浦激光作为操控手段,使碱金属原子产生自旋极化。在外界弱磁场的作用下,碱金属原子发生拉莫尔进动,改变对检测激光的吸收,从而实现高灵敏度的磁场测量。量子自旋磁力仪具有灵敏度高、体积小、能耗低、易于携带的特点,未来将引领人类在科学研究、生物医学等磁传感领域进入量子时代。应用案列:1.生物医学领域量子自旋磁力仪主要应用于心磁和脑磁研究。量子自旋磁力仪通过采集人体心脏磁场信号,获得心磁分布图像,可对心肌缺血、冠脉微循环障碍心肌病等进行功能性诊断及预后研究。脑磁比心磁的磁信号更弱,量子自旋磁力仪能够测量神经电流产生的磁场,实现人脑的电生理直接成像,为临床提供宝贵的信息。2.地球物理领域量子自旋磁力仪通过精确捕捉地球磁场的变化,获得地磁异常信息,可用于石油工业的定向钻井、地质灾害监测、矿产资源勘探等方向。国仪量子自旋磁力仪 SpinMag -Ⅰ磁性测量
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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OMCDZ25A10mm 6061T4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: 12.7mm6061T4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OMCDZ112E 产品型号 底座高度主体材质表面处理固定方式OMCDZ25C 15mm6061T4铝合金黑色阳极氧化磁性
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磁性开关原理相关的方案

磁性开关原理相关的论坛

  • 【分享】磁性涂镀层厚度测量仪应用原理简介

    一、磁吸力原理测厚仪利用永久磁铁测头与导磁的钢材之间的吸力大小与处于这两者之间的距离成一定比例关系可测量覆层的厚度,这个距离就是覆层的厚度,所以只要覆层与基材的导磁率之差足够大,就可以进行测量。鉴于大多数工业品采用结构钢和热轧冷轧钢板冲压成形,所以磁性测厚仪应用最广。测量仪基本结构是磁钢,拉簧,标尺及自停机构。当磁钢与被测物吸合后,有一个弹簧在其后逐渐拉长,拉力逐渐增大,当拉力钢大于吸力磁钢脱离的一瞬间记录下拉力的大小即可获得覆层厚度。一般来讲,依不同的型号又不同的量程与适应场合。 在一个约350º角度内可用刻度表示0~100µm;0~1000µm;0~5mm等的覆层厚度,精度可达5%以上,能满足工业应用的一般要求。这种仪器的特点是操作简单、强固耐用、不用电源和测量前的校准,价格也较低,很适合车间作现场质量控制。 二、磁感应原理测厚仪磁感应原理是利用测头经过非铁磁覆层而流入铁基材的磁通大小来测定覆层厚度的,覆层愈厚,磁通愈小。由于是电子仪器,校准容易,可以实多种功能,扩大量程,提高精度,由于测试条件可降低许多,故比磁吸力式应用领域更广。当软铁芯上绕着线圈的测头放在被测物上后,仪器自动输出测试电流,磁通的大小影响到感应电动势的大小,仪器将该信号放大后来指示覆层厚度。早期的产品用表头指示,精度和重复性都不好,后来发展了数字显示式,电路设计也日趋完善。近年来引入微处理机技术及电子开关,稳频等最新技术,多种获专利的产品相继问世,精度有了很大的提高,达到1%,分辨率达到0.1µm,磁感应测厚仪的测头多采用软钢做导磁铁芯,线圈电流的频率不高,以降低涡流效应的影响,测头具有温度补偿功能。由于仪器已智能化,可以辨识不同的测头,配合不同的软件及自动改变测头电流和频率。 一台仪器能配合多种测头,也可以用同一台仪器。可以说,适用于工业生产及科学研究的仪器已达到了了非常实用化的阶段。利用电磁原理研制的测厚仪,原则上适用所有非导磁覆层测量,一般要求基本的磁导率达500以上。覆层材料如也是磁性的,则要求与基材的磁导率有足够大的差距(如钢上镀镍层)。磁性原理测厚仪可以应用在精确测量钢铁表面的油漆涂层,瓷、搪瓷防护层,塑料、橡胶覆层,包括镍铬在内的各种有色金属电镀层,化工石油行业的各种防腐涂层。对于感光胶片、电容器纸、塑料、聚酯等薄膜生产工业,利用测量平台或辊(钢铁制造)也可用来实现大面积上任一点的测量。

  • 磁性微粒偶联生物分子的原理以及使用

    xMagTM磁性微粒表面分别含有氨基、羧基等功能基团,利用戊二醛或1-乙基-3碳二亚胺(EDC)等偶联试剂,将蛋白质、抗体和核酸等生物分子共价结合在其表面,可应用于蛋白纯化、免疫学检测、核酸纯化和核酸杂交检测等领域。 产品特点偶联稳定:共价偶联保证在苛刻条件下生物分子仍可稳定固定于磁粒表面。高效偶联:相比同类产品具有更多的活性基团,有效提高生物分子的利用率。操作简单:借助磁性分离器即可完成生物分子的分离,无需分离柱及离心操作。偶联原理http://img.dxycdn.com/trademd/upload/userfiles/image/2012/11/A1353485727_small.jpgxMag TM 氨基末端磁性微粒偶联原理图 http://img.dxycdn.com/trademd/upload/userfiles/image/2012/11/A1353485746_small.jpgxMagTM羧基末端磁性微粒偶联原理图

磁性开关原理相关的耗材

  • 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

磁性开关原理相关的资料

磁性开关原理相关的资讯

  • 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
  • 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。
  • 科学岛团队构筑新型二维磁性同质偏置器件
    近期,中科院合肥研究院强磁场中心盛志高研究员课题组与中国科学技术大学张振宇教授等人合作,成功研发了一种新型二维同质偏置器件。与三维同类器件相比,该二维偏置器件具有无老化、可延长、可恢复等特点,不仅为低维磁性器件设计和交换偏置效应机理的研究提供了新思路,且有望成为二维电子技术与装备中的核心磁性元器件。相关研究成果发表在国际期刊先进材料(Advanced Materials)上,并申请了发明专利。   二维范德瓦尔斯磁性材料,因其层状结构、无悬键表面、强磁各向异性等特性,为基础磁性研究和低维磁性器件开发提供了极佳的平台。但弱的层间耦合作用,极大限制了二维磁性材料的功能器件应用。因此,如何有效通过界面工程,实现强的磁交换作用(如交换偏置效应,ExB),已成为构建二维磁性器件的关键科学问题之一。   针对这一问题,盛志高课题组经过大量材料筛选与技术探索,最终发现通过单轴压力技术,可以将具有铁磁基态的二维铁锗碲(Fe3GeTe2)材料诱导成为具有铁磁-反铁磁共存的材料同质、磁性异质结构,且发现该结构具有实用级的交换偏置效应。这一压力诱导相变被磁光测试、高分辨透射电子显微镜测试、及第一性原理计算证实。由于该材料同质、磁性异质结构的铁磁-反铁磁耦合发生在同质结内部,其原子级平滑的磁界面使其交换偏置效应展现出无老化(non-aging)、可延长(extendable),可恢复(rechargeable)等三维器件中不存在的优良特性。这一结果为设计和开发高性能二维磁性器件开辟了一条新的途径,其优异的交换偏置特性为二维磁性器件的有效应用提供了机遇。   强磁场中心盛志高研究员和中国科学技术大学张振宇教授为本文的共同通讯作者。山西师范大学许小红团队,中科院合肥研究院固体所罗轩、强磁场中心孙玉平团队共同参与此项课题研究。该项研究获得了国家重点研发计划、国家自然科学基金、安徽省实验室方向基金、中科院合肥研究院院长基金、以及国家重大科技基础设施“稳态强磁场实验装置”(SHMFF)的支持。图1:(a)单轴加压处理后诱导FGT磁转变的示意图;(b)加压后FGT的磁光现象;(c)FGT无老化、可延长、可恢复的交换偏置效应示意图

磁性开关原理相关的试剂

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