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1)  magnetic and micro-magnetic properties
磁性和微区磁性
2)  Affinity magnetic nanoparticle
亲和磁性毫微粒
3)  magnetic microspheres
磁性微球
1.
Synthesis of hydrophilic polymer magnetic microspheres and its application;
亲水性高分子磁性微球的合成和应用研究
2.
Study on Preparation and Application of Polymer Magnetic Microspheres;
高分子磁性微球的制备及应用
3.
The average size of the Fe3O4 magnetic nanoparticles is about 10 nm by XRD;And the size of magnetic microspheres is about 140 nm by TEM;Further more FT-IR and TGA were used to character rize the compontent and magneti.
在磁流体的存在下,用改进的乳液聚合方法合成了Fe3O4/聚苯乙烯磁性微球。
4)  magnetic particles
磁性微粒
1.
Purification of glutathione-S-transferase fusion protein by glutathione coupled magnetic particles
基于谷胱甘肽-磁性微粒的GST融合蛋白纯化体系的建立
2.
Magnetic particles are composed of magnetic nanoparticles and inorganic/organic materials via their interactions such as coating, crosslinking and modification.
磁性微粒是超顺磁性纳米粒子与有机或无机材料通过包覆、交联等方式而形成的纳微米级复合粒子。
3.
They offer advantages in both magnetic separation and in the immobilization of bio-molecules, therefore, the magnetic particles have been widely used in target delivery, MRI, magnetic bio-separation and solid-phase assay etc, herein, the application of magnetic particles in drug delivery and the magnetic affinity immunoassay(MAIA) for anti-HCV antibody and IL-8 was studied separately.
磁性微粒(magnetic particles)是由超顺磁性纳米粒子与高分子或无机材料等形成的胶态液体复合材料,兼有在外磁场中可分离性和对生物分子可标记性,近年来,磁性微粒作为一种新型磁性载体,广泛应用于靶向载药、免疫学检测、细胞分选及核酸分离纯化等生物医学领域。
5)  magnetic beads
磁性微球
1.
Preparation of hydrophilic epoxy polymer magnetic beads and their immobilization for penicillin G acylase;
亲水性环氧聚合物磁性微球的制备及其固定化青霉素酰化酶
2.
The preparation and characterization of polyacrylamide magnetic beads;
胺基聚丙烯酰胺磁性微球的制备与表征
6)  magnetic particle
磁性微粒
1.
Synthesis and characterization of functional Fe_3O_4 magnetic particles;
功能化磁性微粒的合成与表征
2.
The application of magnetic particles used in nucleic acid research;
磁性微粒在核酸研究中的应用
补充资料:螺旋磁性


螺旋磁性
Helimagnetism

螺旋磁性(helimagnetism) 螺旋磁性是过渡元素的某些金属、合金和盐类具有的一种性质:它的原子磁矩在足够低的温度下排列成蜷线或螺旋线。由下图可以看出,简单的反铁磁体和铁磁体可以看作螺旋角护分别为18。。和0o的非锥形的螺旋磁体。同样,非锥形的螺旋磁体可以看作锥体角夕为0o的锥形螺旋磁体。某些典型的螺旋磁体列于下表中。已经用中子衍射探测到了磁结构。 当磁性原子的自旋s,和s,之间的交换辆合参量J。处于一定的数值范围内时,就出现螺旋磁性。交换能由下式给出: E‘,“一ZJ,jsi·S,。(1)此式要对所有的各对原子(i,j)求和。参阅“铁磁性”(ferromagnetism)条。 考虑一种轴结构,在相同平面内的原子之间具有强的铁磁藕合(正的J砂,而在相邻平面内的原子之间具有较弱的铁磁祸合或反铁磁辆合。令在最近邻平面之间的后一种辆合为J,,而次近邻平面之间的祸合为JZ,以此类推。令第n个平面与第一个平面的铁磁藕合自旋的夹角为人。因而,交换能由下式给出: Eoc一名。〔J+ZJleos(价.+,一,。)+ ZJZeos(价二+:一尹。)+二门,(2)其中J为平面内的交换藕合参量。 假设一螺旋排列,则等式 价,=nka+常量(3)成立,其中ka即图中排列(c)的笋,为相邻平面间的相角。令a等于两平面间的间隔,则h变成描述螺旋螺距的波数。 把式(3)代人式(2),得 Eoc一[J+ZJ;eoska+ZJZeosZka+…〕 =一J,,(4)其中几为交换参量Jij的傅里叶变换式,当J叮看作只是平面间距离的函数时。 可以看出,利用使几最大的k值,就可以使交换能最小。可用这个方法推定螺旋的螺距。 铁磁体在k一o时具有最大的J,。如果平面间的J大半是负的,这就是反铁磁的,几就不能达到最大。在后一情况中,发生的物理现象是:各平面力图彼此反铁磁有序。使它们都这样做是不可能的,结果得到一个螺旋作为妥协。 锥形螺旋磁体在k护。时具有最大的J,.还具有倾向于使自旋沿着晶体轴排列的各向异性藕合.C…l二llJ皿.1了-l 1.1十l苦J,JI了Tes万’I ..,.-比习中l一山丁1 11-f︸..一41比l-,了.1盈..esee. /\/、/\/、/、d某些磁有序排列,标明了在六角结构的c轴上各个连续平面的磁矩所取的方向。(a)简单的铁磁体;(幻简单的反铁磁体;(c)螺旋角护的非锥形螺旋磁体;(d)锥体角a和螺旋角甲的铁磁锥形螺旋.(e)正弦式的反铁磁体。在(a)、(b)和(c)中,磁矩都处在平面内.在(d)中,存在沿着‘轴的净铁磁分t.在(e)中,存在沿着。
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