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BEX-8511 巨磁电阻效应实验装置
实验原理   巨磁电阻效应是指磁性材料的电阻率在有外磁场作用时较之无外磁场作用时存在巨大变化的现象。巨磁阻是一种量子力学效应,它产生于层状的磁性薄膜结构。这种结构是由铁磁材料和非铁磁材料薄层交替叠合而成。当铁磁层的磁矩相互平行时,载流子与自旋有关的散射最小,材料有最小的电阻。当铁磁层的磁矩为反平行时,与自旋有关的散射最强,材料的电阻最大。   仪器概述 本实验主要内容包括对巨磁电阻GMR模拟传感器的磁电转换特性、GMR磁阻特性、GMR开关(数字)传感器的磁电转换特性的测量及探究,对运用GMR模拟传感器测量电流的探究,对GMR梯度传感器的特性探究及应用,以及学习磁记录与磁读出的原理与过程。   仪器特点   独立的实验模块:A、巨磁电阻GMR基本特性测量模块;B、巨磁电阻GMR测量电流模块;C、巨磁电阻GMR梯度传感器测量齿轮的角位移模块;D、巨磁电阻GMR磁卡读写模块。   丰富的实验内容:(1)测量GMR模拟传感器的磁电转换特性曲线。(2)测量GMR的磁阻特性曲线。(3)测量GMR开关(数字)传感器的磁电转换特性曲线。(4)测量通电螺线管的磁场分布曲线。(5)用GMR传感器测量导线电流。(6)用GMR梯度传感器测量齿轮的角位移,了解GMR转速(速度)传感器的原理。(7)通过GMR传感器实现磁卡记录与读出的原理。 便捷的数据采集接口:实验电源配置4个模拟数据采集接口,可以连接电压传感器和PASCO数据采集软件,可以实时地采集大量的数据来分析测试结果,方便、快捷、高效地完成实验内容。   实验内容及典型数据 实验1:GMR模拟传感器的磁电转换特性测量   实验2:GMR磁阻特性的测量   实验3:GMR模拟传感器测量电流   部件清单 可调直流 (恒压恒流) 电源I,12V/1A   BEM-5055 直流电压电流表I,2V/20mA   BEM-5056    巨磁电阻基本特性测量模块   BEM-5717    巨磁电阻测量电流模块   BEM-5718    巨磁电阻角位移测量模块   BEM-5719    巨磁电阻磁卡读写模块   BEM-5720    连接导线,香蕉插头,0.8米,红   BC-105084   【4】 连接导线,香蕉插头,0.8米,黑   BC-105083   【4】 连接导线,mini 八针导线   BC-105243    电源线   BC-105075   【2】 用户手册   CD-M-BEX-8511B   
上海科铭仪器有限公司 2021-12-17
具有巨霍尔效应的纳米铁金属颗粒薄膜磁敏料
  巨霍尔效应是纳米铁磁金属颗粒薄膜中反常霍尔效应的巨大增强现象,是纳米材料的新效应,本课题利用巨霍尔效应原理,制备出磁场灵敏度高达125AT、具有实用价值的新型的纳米铁磁金属颗粒薄膜磁敏材料;并将颗粒薄膜应用于霍尔器件,替代现有的掺杂半导体活性层材料,制备出具有实用意义的新型霍尔器件原型。    本课题的研究,率先将纳米体系的新效应巨霍尔效应原理应用于传感器件领域,制备出具有实用价值的新型纳米材料及微型霍尔器件,具有原始创新性。与传统的半导体霍尔器件相比,基于纳米铁磁金属颗粒薄膜巨霍尔效应的霍尔器件具有体积小、制备工艺简单、高度集成、灵敏度高等优点,因此具有更为重要的应用价值。特别是纳米铁磁金属颗粒薄膜霍尔器件具有的工作温度宽、温度稳定性能优异、抗核辐射等优点,在微弱磁场探测、航天器的精确定位、导航以及军事装备等方面都具有十分重要的用途,市场前景广阔。   本课题利用巨霍尔效应原理,首次制备出磁场灵敏度高达125VAT、具有实用价值的新型的纳米铁磁金属颗粒薄膜磁敏材料;并将颗粒薄膜应用于霍尔器件,替代现有的掺杂半导体活性层材料,制备出具有实用意义的新型霍尔器件原型。主要创新点有将稀磁半导体引入纳米铁磁金属颗粒薄膜体系,替代绝缘体母体材料,使体系在厚度较小的情况下,仍能保持高温铁磁性;制备出不同种类的具有高灵敏和实用价值的纳米铁磁金属颗粒薄膜磁敏材料;将具有巨霍尔效应的纳米铁磁金属颗粒薄膜应用于传感器件,替代现有的掺杂半导体活性层材料,制备出具有实用意义的新型霍尔器件。    主要创新点有将稀磁半导体引入纳米铁磁金属颗粒薄膜体系,替代绝缘体母体材料,使体系在厚度较小的情况下,仍能保持高温铁磁性;制备出不同种类的具有高灵敏和实用价值的纳米铁磁金属颗粒薄膜磁敏材料;将具有巨霍尔效应的纳米铁磁金属颗粒薄膜应用于传感器件,替代现有的掺杂半导体活性层材料,制备出具有实用意义的新型霍尔器件。相关成果已获国家发明专利授权九项。    本课题的研究,将巨霍尔效应这一纳米体系的新效应应用于器件领域,以纳米铁磁金属颗粒薄膜替代现有霍尔器件的掺杂半导体活性层材料,是一个全新的技术,取得了多项具有原始创新性的技术成果,进一步推进了纳米材料在新材料技术、电子信息技术等领域]应用    应用状况:    与传统的半导体霍尔传感器件相比,基于纳米铁磁金属颗粒薄膜巨霍尔效应的霍尔传感器件具有体积小、制备工艺简单、高度集成、灵敏度高等优点,因此具有更为重要的应用价值。特别是纳米铁磁金属颗粒薄膜霍尔器件具有的工作温度宽、温度稳定性能优异抗核辐射等优点,在微弱磁场探测、航天器的精确定位、导航以及军事装备等方面都具有十分重要的用途,市场前景广阔。
河北工业大学 2021-04-13
具有巨霍尔效应的纳米铁磁金属颗粒薄膜磁敏材料
本项目将巨霍尔效应这一纳米体系的新效应应用于器件领域,以纳米铁磁金属颗粒薄膜替代现有霍尔器件的掺杂半导体活性层材料,是一个全新的技术,取得了多项具有原始创新性的技术成果,进一步推进了纳米材料在新材料技术、电子信息技术等领域的应用。相关成果已获国家发明专利授权九项。 纳米铁磁金属颗粒薄膜霍尔器件具有的工作温度宽、温度稳定性能优异、抗核辐射等优点,在微弱磁场探测、航天器的精确定位、导航以及军事装备等方面都具有十分重要的用途,市场前景广阔。
南开大学 2021-04-14
电磁阻尼管
φ38mm×620mm,铝管,几种不同材料的球。
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
24040电磁阻尼演示器
宁波浪力仪器有限公司(余姚市朗海科教仪器厂) 2021-08-23
病理巨检数字拍摄仪
产品详细介绍 病理巨检数字拍摄仪 特点: 全数字影像拍摄 外置冷光源 不锈钢双底座设计 宽视野高分辨率 病理巨检数字拍摄仪是根据病理科的使用特点,专业设计制造的新型图像拍摄装置,采用520像素高分辨率的专业CMOS数字相机,色彩还原逼真,相应速度迅速;拍摄光源采用外置冷光源,用光纤照明,降低了出光点的温度,对标本的影响降到最低;为了方便清洗消毒,采用了不锈钢双底座设计,标本盘可以单独消毒设计;拍摄视野为10-30CM,可以满足各种标本的拍摄要求.
杭州数明科技有限公司 2021-08-23
巨热电势的离子热电材料
基于Seebeck效应的热电转换材料可以实现热能与电能之间的直接相互转换,可为物联网体系中的小型传感器或电子设备提供可持续工作的电能。目前,基于传统电子型的热电转换材料(e-TE)在室温环境下捕获的能量可以达到毫瓦级的输出功率,但是受半导体电声输运行为的限制,优化的热电势约在200 μV/K左右。为获得1-5伏的供传感器工作的电压,在室温环境下的小温差工况下需要成千上万对n/p传统电子型热电对,增加了热电器件的集成难度和复杂程度;或者需要外接DC-
南方科技大学 2021-04-14
杭州巨煜科技有限公司
杭州巨煜科技是一家集科研、生产、销售、售后于一体的高新技术企业。公司位于美丽的杭州,交通方便,具有活跃的创新氛围;我们围绕客户的需求持续创新,与合作伙伴开放合作,致力于电工电子、电机拖动及电力电子、电力系统、机电一体化、工业自动化、电气工程、建筑智能化、汽车及传感与检测和工业成套设备等领域的职业教育和高校教学科研装备方案;为客户提供高性价比、满意的客户体验和服务。目前,巨煜科技已经为各大中专院校提供了多种实训室的建设;公司以质量做为生存之本,以创新设计谋发展的经营理念;实行做事严谨、科学、勤奋,为人和善、真实的管理模式。公司先后通过了IS09001:2008国国际质量体系认证、IS014001:2004环境管理体系认证、OHSAS18001:2007职业健康安全体系认证,及获得了诸多信用体系评价。
杭州巨煜科技有限公司 2021-12-07
高性价比铁氧体永磁磁阻同步电机
铁氧体永磁磁阻同步电机,采用铁氧体永磁替代稀土永磁,材料成本降低20[%],铁氧体材料价格稳定,有利于产品的成本控制。效率大于95[%], 额定转速1500r/min-8000r/min,额定功率1kW-5kw,可用于家电、园林机械等的驱动控制。
东南大学 2021-04-11
横向磁场直线开关磁阻电机及控制
用于城市轨道交通车辆,实现轮轨直线电机驱动。其特点是,磁路方向与电机运动方向垂直,各极磁路独立,为横向磁场直线开关磁阻电机(LSRM)。和传统的径向磁场LSRM比,它增强了设计的灵活性,可以在次级的极间用混凝土加固而毫不影响电机性能,同时大大节约了材料,这是径向磁场LSRM所无能为力的。系统采用短初级、长次级结构以降低制造成本和运行费用。方案一将初级定子安装在车辆底部的转向架上,将次级转子悬空固定在支架上,并沿轨道长度全线铺设。该方案可有效利用法向力,以减小车辆重力对轨道的压力,进而使车辆轮轨间的摩擦减小,车辆前进所需的电机推进力也被减小。方案二则将长转子固定于地面轮轨之间,将短定子固定在车辆的转向架上。它的优点是建设费用低,系统稳定性高,控制简单。 控制器以TMS320LF2407为基础,实现全数字化控制。对4段初级定子电枢电磁铁分别控制,实现各段独立运行,根据负载工况进行各种连接组合,使整个运行工况高效率,同时提高了车辆运行的可靠性。
北京交通大学 2021-04-13
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