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1)  exchange bias and coercivity
交换偏置和矫顽场
1.
The exchange bias and coercivity of FM/AFM bilayers and FM/AFM mixed monolayers with nonmagnetic dilution are studied in a Monte Carlo model.
在相同掺杂浓度下,对随机掺杂和规则掺杂两种不同掺杂方式的结果比较发现:铁磁/反铁磁双层膜中,规则掺杂下产生的交换偏置和矫顽场都得到了增强;对于单层混合膜,随机掺杂下的交换偏置更强,规则掺杂下的矫顽场更大。
2)  Exchange bias field
交换偏置场
1.
Effect of texture and interfacial roughness on the exchange bias field of NiFe/FeMn films;
织构和界面粗糙度对NiFe/FeMn双层膜交换偏置场的影响
2.
With the increase of the thickness of the FeMnC film,the exchange bias field,the coercive force and the remnant magnetism decreased.
我们用磁控溅射方法制备了FeMn/FeMnC/Co薄膜,研究了FeMn-FeMnC-Co体系的交换偏置现象,并探讨了铁磁薄膜FeMn/Co的交换偏置场相对于插入层FeMnC厚度的变化,发现随插入层FeMnC厚度的增加,交换偏置场Heb、矫顽力及剩磁比均减小。
3.
By adjusting the Mn concentration,we systematically investigated the magnetic properties,especially the exchange bias field( H ex ),in Ni 81 Fe 19 /Ni 100- x Mn x bilayers.
通过调整Mn的成分 ,系统地研究了Ni81 Fe1 9 Ni1 0 0 -xMnx 双层膜的磁学性质 ,特别是交换偏置场 (Hex)的变化 。
3)  exchange bias
交换偏置场
1.
Thermal stability of exchange bias indicates that (Ni_ 0.
实验表明,Cr成分的不同会引起NiFe/PtMn双层膜中PtMn层晶粒尺寸的不同,使NiFe/PtMn双层膜的交换偏置场与PtMn层厚度之间呈现不同的变化关系。
2.
By adjusting the Cr concentration, the effect of texture and grain size on the exchange bias of NiFe/PtMn bilayers with (Ni_ 0.
对退火270℃,5h后的NiFe/PtMn双层膜磁性的研究表明,PtMn织构强弱对交换偏置场的影响不明显,而PtMn的晶粒尺寸是影响交换偏置场的主要因素,PtMn颗粒的相干长度在11·3nm左右时得到了较大的交换偏置场。
3.
It was found in experiment that the positive exchange bias will occur at large cooling field, and this interesting phenomenon provides an important clue to understand the mechanism of the exchange bias.
交换偏置场效应发现于50多年前,是当今硬盘磁头和磁随机存储器基本构件的物理基础之一,其产生机制一直是人们的研究热点。
4)  coercive field
矫顽场,矫顽磁场
5)  exchange coupling field(Hex)
交换偏置场Hex
6)  coercive field
矫顽电场
1.
It is proved that the coercive field is effectively reduced by the laser radiation.
实验证实紫外激光辐照可以有效地降低晶体畴反转所需的矫顽电场,采用数字全息干涉测量技术检测证实在激光辐照区域实现局域畴反转。
补充资料:离子交换和离子交换树脂


离子交换和离子交换树脂
ehan~几‘二二dligege Resins尸roeess and fon Ex-

第10卷离子交换和离子交换树脂h比较清楚地描述树脂的孔结构,需要得到比表面、孔度、孔分布、平均孔径几个参数。电予显微镜照片常用于显示离子交换树脂孔的直观形状。在数值上,孔体积和平均孔径之间的关系,按照圆筒形孔模型符合下面关系式川:··.一毛HCHZCHCHZ一…小或 …~州CHCHZ一一 成化-一-一月卜溶胀荆·一刊巳HCHZCHCHZ一…户4so二50矛H+{ ·,一王二HCHZ一…7一一r今口一 一一 S式中S—比表面; V—孔体积; 子-一一平均孔半径。 s和V可以直接测定,于可以用七式计算。 离子交换树脂在溶胀、干燥过程中,体积有较大的变化,孔结构也有很大的变化[8j。树脂的孔参数是在于态测定的,而离子交换树脂又往往是在水溶液中使用。因而通常提供的孔参数与在使用状态的真实孔结构是有区别的川。树脂的交联度越低、基团的亲水性越强,这种差别越大。然而目前还无法全面地测定溶胀态离子交换树脂的孔结构参数。 大孔离子交换树脂的孔赋予树脂许多优良性能。除提高了树脂的强度、抗污染能力和交换速度以外,还使离子交换树脂的应用范围扩大到处理分子量较大的有机物。在这种情况下,树脂的大孔一方面为大分子有机物进入树脂内部提供足够大的通道,另一方面通过功能基团的离子交换和孔表面吸附能力的双重作用,提高了树脂的吸着量和选择性,其特点是吸着量与树脂的总交换量不存在严格的定量关系,树脂的总交换量与孔结构均能影响其吸着量[l01。另外,大孔树脂对某些中性有机分子也有一定的吸附能力,吸附能力的大小依赖于树脂的孔结构、被吸附物质与树脂表面的亲和力和树脂功能基的数量与性质。2. 3..合成方法 离子交换树脂的生产一般有两种方法:一是由单体与交联剂(多为二乙烯苯)进行悬浮共聚,制成交联共聚体,再引入功能基;二是用带功能基的单体与交联剂进行悬浮共聚,直接得到离子交换树脂。以下介绍不同类型离子交换树脂的合成方法。2. 3.L阳离子交换树脂的合成 商业强酸性阳离子交换树脂,一般是由苯乙烯与交联剂二乙烯苯〔DVB)共聚,再经磺化制得的。其反应式如一下: 共聚反应是将单体悬浮分散于水中进行的。常用的分散剂为聚乙烯醉或明胶。引发剂则多用过氧化苯甲酸。磺化反应是以适量的二氯乙烷、硝基笨或多氛乙烷、多抓乙烯作溶胀剂,在浓硫酸中进行。
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参考词条