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磁电子材料
仪器信息网磁电子材料专题为您整合磁电子材料相关的最新文章,在磁电子材料专题,您不仅可以免费浏览磁电子材料的资讯, 同时您还可以浏览磁电子材料的相关资料、解决方案,参与社区磁电子材料话题讨论。
磁电子材料相关的方案
工业制造行业解决方案-非金属材料-电子陶瓷篇
依据电子陶瓷行业相关标准,以及电子陶瓷行业生产质控检测的要求,岛津公司特整理编辑了《工业制造行业解决方案-非金属材料-电子陶瓷篇》。本方案针对电子陶瓷原材料成分、电子陶瓷制品成分及其重金属有害物质、电子陶瓷制品的光学及力学性能、电子陶瓷行业有害元素及大气污染物排放标准等,建立了快速有效的检测方法,希望我们的工作能为您带来有益的帮助。
岛津XPS技术表征磁性材料
因为目前商业的X射线光电子能谱仪都存在磁透镜组件,所以用户在对磁性材料的分析时存在磁性互相干扰的担忧,本文章提出了对常见磁性材料分析的方法。
高温老化试验箱干燥电子材料的测试方案
本测试方案旨在提供一个完整的高温老化试验箱干燥电子材料的操作流程,以确保电子材料在高温环境下的性能稳定性和可靠性。通过本测试,可以了解电子材料在高温条件下的性能表现,为产品的优化和改进提供依据。
磁性材料高温老化试验方法PCT高压加速老化试验箱
适用于生产电子开关及同类型产品中采用磁性材料的基本要求、检验 方法、检查水平(IL)、可接收质量水平(AQL、检验规则。并按相应规定对磁性材料进行选择。
不同软塑包装材料抗穿刺性能的比较
因包装材料在灌装与运输、使用过程中易受到内部或外部尖锐物体的戳刺,其抗穿刺性能至关重要。由于材料结构等因素的影响,不同材质软塑包装材料的抗穿刺性能存在差异。本文利用XLW(PC)智能电子拉力试验机分别测试了相同厚度的PP、PET两种薄膜材料的抗穿刺力,并通过对试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容的介绍,为企业检测及评估包装材料的抗穿刺性能提供参考。
微电子材料——硅的金相样品制备方法
对于微电子材料来说,无法实现一个通用的,适合所有微电子材料的金相试样的制备方法,我们通常将重点放在最主要的几种材料上,我们将硅这个材料的金相样品制备放在了首要位置,对其进行深入的研究和反复实践,总结了一套简单、有效的制备方法。
喷雾干燥技术在制备电子陶瓷器件的基础母体材料钛酸钡方面的研究
钛酸钡是电子陶瓷器件的基础母体材料,因其介电常数高、介电损耗低等优良性能,被用于制造多层陶瓷电容器、各种传感器、半导体材料、微波器件和敏感元件,被称为电子陶瓷的支柱。
喷雾干燥技术在电子陶瓷器件的基础母体材料钛酸钡方面的研究
钛酸钡是电子陶瓷器件的基础母体材料,因其介电常数高、介电损耗低等优良性能,被用于制造多层陶瓷电容器、各种传感器、半导体材料、微波器件和敏感元件,被称为电子陶瓷的支柱。
陶瓷材料电镜前处理制样流程
电子显微镜是我们目前常用的材料表征手段之一。其中透射电子显微镜(TEM)对样品大小有极高的要求,需要直径大小不超过3 mm的薄片,因此在进行最终减薄之前,我们需要对样品进行快速有效的精细的机械减薄处理。本文中用到的样品材料是锆钛酸铅系陶瓷。
红外光谱助力电子烟烟具原材料检测
电子烟是通过雾化器将液体烟变成蒸汽,瞬间达到超高温,如果选用的材料不安全,反复加热的过程中会不断释放有毒物质。为此,电子烟使用的材料不仅要有优异的耐高温性能、机械性能,更重要的是无毒无害,与人体接触部位一般都要求用医疗食品级别材料。
岛津电子探针测试界面高温超导材料的方法研究
利用薄膜生长法获得的界面高温超导材料是超导领域的一个重要研究方向。由于电子探针定量测试基体修正模型中首先假设电子束与试样交互作用区域的均质性,这种界面高温超导材料的层状膜结构给电子探针的定量测试带来一定的问题。本文以多层复合膜Sb-BaTiO3界面高温超导材料为例,梳理了测试流程。对于干扰谱线的确认和扣减问题进行了方法说明,探讨了基体修正ZAF方法的选择,以期获得更为理想的测试结果。
电子产品包装材料的性能分析与测试
包装是电子产品保护和存储介质,首要功能就是保护电子产品。因此,在电子产品的流通和贮藏过程中,包装设计应考虑以下几点:1、需承担一定外力的碰撞冲击,防止产品外壳或芯片受损;2、需抵抗堆码和运输颠簸带来的相互挤压,防止内容物的变形;3、具有抵御雾、露、雨、水蒸气渗入的能力,减缓电子产品的氧化、生锈、短路等问题。包装材料是构成产品包装的基本因素,其选择的合理与否直接关系到包装所呈现的性能,因此,科学的选材对电子产品包装具有重要意义。
关于磁观测站建筑材料的磁性能
磁观测台的安装和开发可能需要对展馆和测量柱的建筑材料的磁特性以及环境条件进行额外的研究,首先包括围岩的磁特性。在某些情况下,可能需要对磁化率进行详细研究。到目前为止,这些程序在现有的手册和指南中只作了简要介绍。随着新建筑材料的发展,以及磁性天文台数量的增加,对此类研究的需求进一步增加。本文重点研究了磁性天文台建筑材料的磁性,并根据我们在俄罗斯和国外部署磁性天文台和台站的经验给出了研究结果。概述了不同材料的磁化率。介绍了磁化率测定仪方法及其在建筑材料研究中的应用,并提供了对天文台附近的建筑材料和围岩进行的磁化率测试结果。最后,对天文台建筑材料的研究提出了一些建议。
磁性材料放心测——飞纳电镜在稀土永磁材料研究中的应用
稀土永磁材料是将钐、钕混合稀土金属与过渡金属(如钴、铁等)组成的合金,是现在已知的综合性能最高的一种永磁材料。稀土永磁材料的磁能积、矫顽力、剩磁等性能都显著高于铝镍钴合金、铁氧体磁铁等。
扫描电镜下的陶瓷材料
陶瓷材料通常以无机非金属粉末为原料进行制备,粉体的化学成分、物相组成决定了制得陶瓷材料的基本性能,而粉体粒度级配、显微形貌则决定了其加工性能的好坏。粒径和比表面积是生产过程中描述粉体性能的重要表征指标,但粉体粒径跟比表面积之间的对应关系比较复杂,受其形状因子和粒径分布的影响较大。借助扫描电子显微镜(SEM),可以方便地对粉体原料的微观形貌进行分析,以描述其粒径和比表面积之间的关系,并且,利用飞纳电镜颗粒统计分析测量系统(ParticleMetric)还可以直接对粉体一次粒径进行统计,得到更真实的粒径分布。除此之外,配有能谱仪(EDS)的扫描电镜(SEM)还可以对粉体的成分进行分析,得到其化学组分信息。
特种陶瓷耐火材料常温抗折强度试验
本文介绍了岛津AGS-X电子万能试验机,遵循《GB/T 3001-2017 耐火材料 常温抗折强度试验》标准,测定耐火材料抗折强度。本试验适用于耐火材料实施质量控制、产品性能调整等方面的应用。
利用电子顺磁共振(EPR)追踪环境中的自由基
电子顺磁共振(EPR)波谱技术是一种检测带未成对电子的物质的技术。有很多材料具有未成对的电子,包括自由基、许多过渡金属离子以及存在缺陷的材料。自由基通常寿命很短,但在光合作用、氧化、催化和聚合等重要过程中起着至关重要的作用。因此,EPR的应用跨越了任何单一的主要分析技术的范畴,覆盖化学、量子物理、结构生物学、材料科学、医学研究中的分子研究到质量控制。食物、药物和环境中的许多化学物质都具有形成自由基的能力。例如,当氧分子分裂成自由基时,会发生氧化应激,这些可能在环境中持续并进入生物系统。在体内,自由基可能攻击生物分子,破坏细胞、蛋白质和DNA,并可能导致疾病。因此,在环境中监测自由基和其它带不成对电子的物质是至关重要的。除了寿命较短的自由基外,还存在寿命较长的物质,被称为环境持久型自由基(EPFRs)。EPFRs几乎可以无限期地存留于环境中,特别是当与细颗粒表面相关时。
半导体材料快速温变试验检测瑕疵暴露实验
一、方案概述本方案利用快速温变试验箱对半导体材料进行测试,以暴露其在温度快速变化环境下可能存在的瑕疵。通过对实验设备、条件、步骤及结果分析的详细规划,为半导体材料的质量评估和改进提供依据。二、实验目的检测半导体材料在快速温变环境下的性能表现,暴露潜在瑕疵。确定半导体材料的温度耐受性和可靠性。为产品设计和质量控制提供数据支持。三、实验设备及材料快速温变试验箱,具备精确的温度控制和快速变化能力。各种半导体材料样品。测量设备如显微镜、电子显微镜、X 射线检测仪等。数据记录设备。四、实验条件设定合适的温度范围、温变速率、循环次数和环境湿度。确保实验环境稳定,避免其他因素干扰。五、实验步骤准备阶段:检查设备状态,选择样品并记录初始数据,安装样品。实验过程:设置试验箱参数,启动测试,定期观察记录。后处理阶段:外观检查、物理结构和化学成分检测,整理分析数据。六、结果分析外观检查结果分析,判断是否有裂纹、变形等现象及原因。物理结构检测结果分析,研究微观结构变化对性能的影响。化学成分检测结果分析,分析元素组成和含量变化的影响。性能参数变化结果分析,探讨温度变化对各项性能参数的影响。七、结论与建议根据实验结果评价半导体材料性能,提出改进建议。
关于氮吸附法测比表面及孔径实验和气体法测真密度在软磁铁氧体材料类磁性材料方面应用的讨论
一般来讲,能对磁场作出某种方式反应的材料称为磁性材料。事实上,任何物质在外磁场中都能够或多或少地被磁化而具有磁性,只是磁化的程度不同。有些物质具有很强的磁性,而大部分物质磁性很弱,因此实际上只有很少一部分物质能够作为磁性材料来应用。磁性材料发展到今天,已出现一大批磁性材料,其品种繁多,功能各异。今天,我们主要围绕软磁铁氧体材料,来讨论一下氮吸附类实验对其的意义及应用。
岛津电子探针在钕铁硼磁性材料研究中的应用
岛津电子探针通过配置52.5° 高取出角可有效较低基体吸收提高超轻元素检测灵敏度,并以统一4英寸半径罗兰圆的全聚焦分光晶体兼顾了高灵敏度和高分辨率,在钕铁硼基体相的微区定量测试中可以获得理想的分析结果。
电子万能材料试验机在各类口罩性能检测中的应用汇总
新冠疫情的影响,使得口罩等防护用品称为市场上炙手可热的畅销品,市面上迅速涌现出各式各样繁杂的口罩类型,如何保障产品质量,对于规范市场化管理起着至关重要的作用。口罩的测试项目根据其应用场所不同有着不同的要求,下面整理了电子万能材料试验机在各类口罩性能检测中的应用汇总,供参考!
材料输运性质随磁场角度的变化研究
北京大学量子材料科学中心林熙课题组成功研制出基于attocube低温mK位移台研制的低温强磁场下的样品旋转台,用于测量材料的输运性质随磁场角度的变化研究。该系统是基于Leiden CF-CS81-600稀释制冷机系统的一个插杆,插杆的直径为81mm,attocube的mK位移台通过一个自制的转接片连接到插杆上,位于磁场中心的样品台的尺寸为5mm*5mm,系统磁场强度为10T。系统的制冷功率为340μ W@120mK,得益于attocube低温位移台低的发热功率及工作时非常小的漏电流,使得旋转台能够很好的在<200mK的温度下工作(工作参数:60V,4Hz, 300nF)。
新型二维材料+三碘化铬+ 超低温物理特性
2D 材料三碘化铬是一种高磁导率的铁磁材料,我们主要研究它的磁激发特性。在研究过程中,我们 发现了太赫兹频率的自旋波,它的频率比传统铁磁材料高得多,这将为制造超快自旋电子器件开辟新机会 。
国仪量子电子顺磁共振(EPR)技术在锂离子电池中的应用
锂离子电池(Li-Ion Batteries,LIBs)凭借体积小、重量轻、电池容量大、循环寿命 长、安全性高等优势,被广泛应用于电子设备、电动汽车、电网储能等领域。 电子顺磁共振(EPR)技术能非侵入性地探测电池内部,对电极材料充放电过程中的 电子特性演变进行实时监测,从而研究接近真实状态下的电极反应过程,在电池反应 机理研究中逐渐发挥着不可替代的作用。
岛津场发射型电子探针表征富镍梯度三元正极材料的元素面分布特征
内核富镍而外层富锰的富镍梯度三元正极材料,兼具高比容量及良好的稳定性及循环性能。本文使用岛津场发射型电子探针,对Ni、Co、Mn元素在某富镍梯度三元正极材料颗粒截面上的面分布特征进行了表征,结果显示颗粒具有明显的层状结构,外层贫镍富锰层厚度约为0.5μ m,从外壳到核心,Ni含量逐渐升高,Mn、Co含量逐渐降低。相较于扫描电镜+能谱仪配置,岛津场发射型电子探针可在超大束流下仍能保持较细的束斑直径,可兼顾成像分辨率及元素分析高灵敏度,可对富镍梯度材料进行快速有效表征。
磁性材料粒度检测的最佳方法
如何能将团聚在一起的磁性材料粉体完全彻底的进行分散,是获得正确的粒度检测结果的首要前提。德国新帕泰克公司专利的干法激光粒度仪HELOS/RODOS和MYTOS&TWISTER,可以对磁粉不需要消磁就可将其彻底分散并直接进行测试。。。。。。
低场核磁共振技术:储能调温材料原位物理相态分析技术
储能调温材料,结合低场核磁共振技术和原位物理相态分析,为智能温控系统的发展提供了新的可能性。随着技术的不断进步,这些材料将在更多领域展现其独特的价值,为节能减排和提高生活质量做出重要贡献。
XRD在钛酸钡陶瓷材料检测中的应用
钛酸钡(BaTiO3)是BaO-TiO2体系中经典的铁电化合物,典型钙钛矿型结构晶体,具有良好的介电和铁电特性,是电子陶瓷元件的基础母材,广泛应用于制作体积小、容量大的微型电容器和温度补偿元件,也用来制作非线性元件、介质放大器、电子计算机记忆元件、陶瓷敏感元件、微波陶瓷及压电陶瓷,多层陶瓷电容器、热敏电阻器、电光器件和动态随机存储器等方面,是电子功能陶瓷器件的基础原料,因此被广大学者和生产厂家称为“电子陶瓷产业的支柱”。
陶瓷材料的金相样品制备方法
金相检验是陶瓷材料的研究和生产质量控制的常用方法,陶瓷材料的显著特点就是特别硬、特别脆,因此陶瓷的金相样品制备难点在于容易产生裂纹和晶粒破裂。QMAXIS针对这些问题,经过实践总结了有效解决其金相样品制备方案,供大家参考!
飞纳电镜能否观察磁性材料
扫描电子显微镜原理上是利用聚焦电子束在测试样品上表面扫描,激发出各种物理信息。电子束需要利用电磁透镜进行细化和聚焦,若样品本身具有明显磁性会干扰电磁透镜的正常工作,导致无法使样品拍摄清楚;做能谱分析时,容易造成打偏等现象。同时,如果样品没有粘贴牢固,可能导致样品被吸附在极靴上,导致电镜故障。因此,有些用户对飞纳电镜能否测试磁性样品表示担忧。
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