該效應可用來分析碳氫化合物,因每種碳氫化合物有各自的磁致旋光特性;在光譜研究中,可借以得到關于激發能級的有關知識;在激光技術中可用來隔離反射光,也可作為調制光波的手段。因為磁場下電子的運動總附加有右旋的拉穆爾進動,當光的傳播方向相反時,偏振面旋轉角方向不倒轉,所以法拉第效應是非互易效應。這種非互易的本質在微波和光的通信中是很重要的。許多微波、光的隔離器、環行器、開關就是用旋轉角大的磁性材料制作的。...
按使用又分為軟磁材料、永磁材料和功能磁性材料。功能磁性材料主要有磁致伸縮材料、磁記錄材料、磁電阻材料、磁泡材料、磁光材料,旋磁材料以及磁性薄膜材料等,反映磁性材料基本磁性能的有磁化曲線、磁滯回線和磁損耗等。 永磁材料,是具有寬磁滯回線、高矯頑力、高剩磁,一經磁化即能保持恒定磁性的材料。又稱硬磁材料。實用中,永磁材料工作于深度磁飽和及充磁后磁滯回線的第二象限退磁部分。...
、電流變、磁流變等方面的組合流變學研究; 可應用與聚合物、石油、食品、化妝品、涂料、油墨、粘合劑等; 具備20多種擴展功能模塊,可以更多的應用要求;微波消解系統Multiwave GO Multiwave GO專注于常規消解,操作簡單直觀,20分鐘內可靠消解高達12個樣品。...
這種絕緣材料由將磁性轉變為應變的磁致伸縮材料和轉換應變的壓電材料組成電壓轉換材料。這種絕緣材料由磁致伸縮材料和壓電材料構成:磁致伸縮材料將磁性轉化為應變,壓電材料將應變轉換為電壓。多鐵復合材料的應用可以使超小型天線通過感應微波磁場,實現天線功能。研究團隊發現,新的天線與相似大小的傳統天線相比性能更佳,且它們完全不需要任何電源,僅由簡單的電子元件組成即可工作。...
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