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1.
圆形线电流的磁感应强度   总被引:43,自引:11,他引:32  
李海  张玉颖 《大学物理》1999,18(6):20-22
用磁标势法计算了圆形线电流的磁感应强度。利用这个结果证明了圆形线电流平面中心的磁感应强度有极小值,给出了圆环回路的自感系数的计算公式。  相似文献
2.
磁性材料进展   总被引:40,自引:0,他引:40  
都有为 《物理》2000,29(6):323-332
磁性材料大体上分为两类 :其一为铁磁有序的金属磁性材料 ;其二绝大多数为亚铁磁有序、具有半导体导电性质的非金属磁性材料 .5 0年代以前 ,金属磁性材料占绝对优势 ;5 0年代以后 ,非金属磁性材料发展成为磁性材料的主流 ,除电力工业用的高饱和磁化强度FeSi合金外 ,铁氧体几乎应用于各个领域 .历史似乎按螺旋形的方式发展 ,90年代后 ,金属磁性材料又以新的面貌出现 ,3d (4f,4d ,5d ,5f… )合金与化合物、非晶、纳米微晶磁性材料重领风骚 ,其性能远超越铁氧体 .纳米磁性材料将成为新的功能材料 .文章重点介绍了永磁材料与软磁材料 ,其他如磁记录材料、磁致冷材料、磁致伸缩材料等将作简单介绍 .  相似文献
3.
磁性纳米生物材料研究进展及其应用   总被引:31,自引:0,他引:31       下载免费PDF全文
具有磁导向性、小尺寸效应和活性基团的磁性纳米生物材料在靶向给药、固定化酶、细胞分离和免疫分析以及基因治疗等生物医学领域都有一定的研究.本文综述了磁性纳米生物材料的制备与检测,及其在生物医学中的应用.  相似文献
4.
圆环电流场的普遍分布   总被引:30,自引:11,他引:19  
向裕民 《大学物理》1999,18(1):14-17
对圆环电流在全空间的磁场分布,先用椭圆积分计算矢势,再经旋度运算求得磁场的普遍表达式,绘制磁场量值的空间分布图,而将圆环电流平面内、中心轴线上和远区的场作为特例方便地进行讨论。  相似文献
5.
Helmholtz线圈、直螺线管及圆电流磁场均匀性分析的简单公式   总被引:30,自引:6,他引:24  
采用由 Helm holtz 线圈、直螺线管及圆电流对称轴上的磁场来计算轴外磁场的方法,求得磁场均匀性的简单公式,并对计算结果进行了讨论.  相似文献
6.
亥姆霍兹线圈磁场的均匀性分析   总被引:28,自引:8,他引:20  
王森  罗成 《大学物理》1998,17(3):17-19
引入磁场均匀度的概念,对亥姆霍兹线圈磁场的均匀性进行了定量分析,并通过计算机模拟,得出了同一精度下,形成亥姆霍兹线圈均匀磁场的最佳条件.  相似文献
7.
纳米晶复合永磁材料的交换耦合相互作用和磁性能   总被引:27,自引:0,他引:27  
本介绍了纳米磁性材料晶粒交换耦合相互作用的有关理论。采用不同模型讨论了晶粒交换耦合相互作用对纳米单相软磁材料、永磁材料及双相复合永磁材料磁性能的影响。简述了用δM(H)曲线和不可逆磁导率的变化研究晶粒交换耦合相互作用及反磁化过程的方法。讨论了合金分配比、添加元素、制备及热处理工艺对磁体硬磁性能的影响。从理论和实验两方面分析、研究了纳米复合永磁材料的反磁化过程和矫顽力机制。  相似文献
8.
电磁波与非磁化等离子体的相互作用   总被引:24,自引:4,他引:20  
研究了频率为0.5-10HGz的电磁波在非磁化等离子体中的传播。在厚度为10cm的、密度n=10^10或10^11cm^-3的均匀和密度分布n=n0exp[2(z/d-1)]非均匀的等离子体中,计算了等离子体中的电子与中性气体的碰撞频率为0.1-10GHz间的电磁波的反射功率,吸收功率 透射功率的变化。结果表明当等离子体密度比较大(n=10^11cm^-3)、电子与中性气体的碰撞频率比较大时,无论是均匀还是非均匀等离子体对电磁波能量的吸收都比较大,最大可达90%。  相似文献
9.
圆环电流的磁场以及两共轴圆环电流之间的相互作用力   总被引:22,自引:8,他引:14  
曾令宏  张之翔 《大学物理》2002,21(9):14-16,41
直接由毕奥-萨伐尔定律计算圆环电流在空间任一点产生的磁场,并由此求出两共轴圆环电流之间的相互作用力。  相似文献
10.
A hypothetical magnetic drug targeting system, utilizing high gradient magnetic separation (HGMS) principles, was studied theoretically using FEMLAB simulations. This new approach uses a ferromagnetic wire placed at a bifurcation point inside a blood vessel and an externally applied magnetic field, to magnetically guide magnetic drug carrier particles (MDCP) through the circulatory system and then to magnetically retain them at a target site. Wire collection (CE) and diversion (DE) efficiencies were defined and used to evaluate the system performance. CE and DE both increase as the strength of the applied magnetic field (0.3–2.0 T), the amount of ferromagnetic material (iron) in the MDCP (20–100%) and the size of the MDCP (1–10 μm radius) increase, and as the average inlet velocity (0.1–0.8 m s−1), the size of the wire (50–250 μm radius) and the ratio (4–10) of the parent vessel radius (0.25–1.25 mm radius) to wire radius decrease. The effect of the applied magnetic field direction (0° and 90°) on CE and DE was minimal. Under these plausible conditions, CEs as high as 70% were obtained, with DEs reaching only 30%; however, when the MDCPs were allowed to agglomerate (4–10 μm radius), CEs and DEs of 100% were indeed achieved. These results reveal that this new magnetic drug targeting approach for magnetically collecting MDCPs at a target site, even in arteries with very high velocities, is feasible and very promising; this new approach for magnetically guiding MDCPs through the circulatory system is also feasible but more limited. Overall, this study shows that magnetic drug targeting, based on HGMS principles, has considerable promise as an effective drug targeting tool with many potential applications.  相似文献
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