Elm
EN AZ
Kiçik plazma ilə yetişdirilmiş hissəciklər yüksək tezlikli elektronika üçün materiallarda maqnetləşmə inversiyasını asanlaşdırır

Kiçik plazma ilə yetişdirilmiş hissəciklər yüksək tezlikli elektronika üçün materiallarda maqnetləşmə inversiyasını asanlaşdırır

phys.org 07.10.2026 22:50 12 baxış
Cənubi Çin Texnologiya Universitetinin tədqiqatçıları, Çin Elmlər Akademiyasının Dongguan Materiallar Elmi və Texnologiya İnstitutunun əməkdaşlığı ilə yeni bir supranano multi-precipitate mikro

Bu məqalə Science X-nin redaktorluq prosesi və siyasətlərinə uyğun olaraq nəzərdən keçirilib. Tərcüməçilər məzmunun etibarlılığını təmin edərkən aşağıdakı xüsusiyyətləri vurğulayıblar:

Cənubi Çin Texnologiya Universitetinin tədqiqatçıları, Çin Elmlər Akademiyasının Dongguan Material Elmi və Texnologiya İnstitutunun əməkdaşlığı ilə Ar/O2 plazması müalicəsini istifadə edərək amorf yumşaq maqnit kompozitlərdə yeni bir supranano çox yağışlı mikrostür inkişaf etdirdilər. Bu yanaşma maqnit-məqrət ələ keçməsini asanlaşdıraraq, ümumi performansın əla saxlanılmasında məcburiyyətin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasına səbəb oldu.

Optimizləşdirilmiş material 0,13 Oe-nun ultra aşağı məcburiyyətini, 37,3 effektiv nüfuzluğunu, 185 emu g-1 yüksək doymuşluq maqnetizasiyasını və 1 MHz və 20 mT-də 191,18 kW m−3 ultra aşağı özür itkisini göstərir. Bu nəticələr miniatürləşdirilmiş, yüksək tezlik və yüksək səmərəli güc elektronika cihazları üçün növbəti nəsil yumşaq maqnit kompozitləri inkişaf etdirmək üçün perspektivli bir strategiya təmin edir. Tədqiqat bu yaxınlarda "Material Futures" jurnalında dərc olunub.

Yumşaq maqnit kompozitləri (SMC) maqnit xüsusiyyətləri səbəbindən yüksək tezlikli güc elektron cihazları üçün əhəmiyyətli bir marağa səbəb olub. Fe əsaslı amorf quaişmalar özündə aşağı məcburiyyət və özəl itkisi səbəbindən xüsusilə perspektivlidir. Bununla birlikdə, doymuşluq maqnetizasiyası, effektiv nüfuz və nüvə itkisi arasında eyni anda balans əldə etmək hələ də çətinlik çəkir.

Amorf tozuların məhdud deformabilitəsi sıxılma zamanı daxili hava boşluqları yaradır, hissəciklər arası maqnit birləşməsinin zəifləməsi və effektiv nüfuzunu azaltır. Qıymış təzyiqin artırılması sıxlığı yaxşılaşdırır, eyni zamanda daxili sıxıntılar və maqnit domeninin qovulması sahələrini təqdim edir və bununla da məcburiyyət və histeresi itkisi artırır.

Adi nanoqristalllaşdırma nanoqristal ölçüsünü və paylanmasını idarə etməklə maqnit performansını yaxşılaşdırsa da, eyni zamanda bu rəqabət qabiliyyətlərini optimallaşdırmaq çətin qalır. Bu səbəbdən yüksək nüfuzlu və doymuş maqnetizasiyanı aşağı məcburiyyət və nüvə itkisi ilə birləşdirə bilən sadə bir mikrostruktural strategiya çox arzuolunur.

Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.

Tam xəbəri oxu