Галимнәр 6г технологиясе өчен магнит наноподигер ала

Галимнәрдә магнит наноподигер алалар 6 өченG технологиясеQq 截图 20210628141218

Чыганак: яңа
Яңалыклар - Материаль галимнәр Эпсилон Тимер Оксид җитештерүнең тиз ысулын эшләделәр һәм киләсе буын элемтә җайланмалары өчен вәгъдәсен күрсәттеләр. Аның күренекле магнит үзенчәлекләре аны иң теләгән материалларның берсе итә, мәсәлән, 6G буын һәм көймә җайланмаларына һәм ныклык магнит язуы өчен. Эш материаллар журналында химия в, химия патшасы җәмгыяте журналында бастырылды.
Тимер оксид (III) җирдәге иң киң киң таралган олдаркларның берсе. Ул күбесенчә минераль мематика (яки альфа тимер оксиды, α-fe2o3) дип табыла). Тагын бер тотрыклы һәм гади модификация - магемит (яки гамма модификациясе, γ-fe2o3). Элеккеге сәнәгатьтә кызыл пигмент, соңгысы магнит язуы буларак киң кулланыла. Ике модификация кристалл структурасында гына түгел (Альфа-Тимер Оксид формасында аерылып тора (Альфа-Тимер Оксвигада гексагональ Синь оксони һәм гамма-тимер оксидның кубик синдомы бар) ләкин магнит үзлекләрендә дә.
Тимер оксидның бу формаларына өстәп, Эпсилон -, Бета-, Зета - Зета - һәм хәтта пыяла. Иң матур этап Эпсилон Тимер Оксидид, ε-Fe2o3. Бу модификация бик югары мәҗбүри көчкә ия (материалның тышкы магнит кырына каршы тору сәләте). Көч бүлмә температурасында 20 ко барып җитә, бу кыйммәтле сирәк җир элементларына нигезләнеп магнетлар параметрлары белән чагыштырыла. Моннан тыш, материя суб-Терашертның ешлык диапазонында электромагнит нурлары (100-300 гц) материалларын сеңдерә. Суб-Терейерццны куллану планнары бар, 6г, 6г) чыбыксыз технология буларак, алар 2030-нчы еллар башыннан үз тормышыбызда актив кереш сүзгә әзерләнә.
Нәтиҗә ясалган материал бу ешлыкларда берәмлекләр яки сибербер схемалар җитештерү өчен яраклы. Мәсәлән, Композит ε-Fe2o3 нанопаларын кулланып, электромагнит дулкыннарын сеңдереп, шулай итеп экстромагнит дулкыннарын һәм шулай итеп калкан бүлмәләрен читтән саклаудан саклыйлар. Ε-Fe2o3 үзе дә 6г кабул итү җайланмаларында да кулланылырга мөмкин.
Эпсилон Тимер Оксид - бик сирәк һәм тимер оксидның авыр формасы. Бүген ул бик аз күләмдә җитештерелә, процесс үзе бер айга кадәр бара. Бу, әлбәттә, аның киң таралган гаризасын бирә. Тикшеренү авторлары синтез бер көнгә кадәр синтез вакытын тизләтү коймакларын эшләделәр, бер көнгә кадәр (ягъни 30 тапкыр артык тизрәк тулы циклны үткәрү!) Һәм нәтиҗәдә продукт күләмен арттыру. Техника тарату, арзан һәм җиңел тормышка ашыру гади, синтезлар өчен кирәк булган материаллар - тимер һәм кремний - җирдә иң күп элементлар арасында.
"Эпсилон-Тимер оксид этикасында чагыштырмача күптән алынган булса да, 2004-нче елда, ул синтезының катлаулылыгы аркасында сәнәгать гаризасы таба алмады, мәсәлән, магнит - яздыру чарасы буларак. Без технологияне шактый гадиләштерә алдык ", ди Евгений Горбачев, Мәскәү дәүләт университетында һәм эшнең беренче авторы ПЭТ Студентлары болай диелә.
Материалларны рекорд кую үзенчәлекләре белән уңышлы куллануның ачкычы - аларның төп физик үзлекләрендә тикшерегез. Тирәнлексез өйрәнмичә, материал озак еллар берничә ел белән чагыштырганда лаеклы онытылырга мөмкин, чөнки фән тарихында бер тапкыр. Бу MIP, катнашучыларның кушылмасы, һәм физиклар синны син кул куйган, алар аны җентекләп ясаган уңыш белән өйрәнде, алар аны җентекләп ясады.


Пост вакыты: Julл-04-2022