磁性相变材料的研究
相变材料的制备和研究

相变材料的制备和研究相变材料是一种可以在温度、压力、磁场等条件下发生相变的特殊材料。
相变材料在日常生活中也有许多应用,例如保温水杯、智能窗帘等。
今天我们来探讨一下相变材料的制备和研究。
一、相变材料的类型相变材料有许多种类,最常见的有两种:一种是利用金属相变实现的,称为金属相变材料,另外一种是利用聚合物、氧化物、非晶合金等材料实现的,称为非金属相变材料。
金属相变材料主要利用金属的形态变化来实现。
例如,铁丝加热后可以从弯曲状态转变为直线状。
这是由于温度的升高使得金属晶体的结构发生变化,从而引起了金属物体的形状上的变化。
同样的,金属的相变还可以使得金属的物理性质发生变化,例如导电性、磁性等。
非金属相变材料则采用聚合物、氧化物、非晶合金等材料实现。
这些材料在特定条件下,例如温度、压力等的变化,会发生相变。
例如,聚合物相变材料可以在不同温度下变硬变软,氧化物相变材料则可以改变透明度。
二、相变材料的制备方法相变材料的制备方法有许多种,下面我们来介绍其中几种比较常见的方法。
1. 溶胶-凝胶法溶胶-凝胶法是一种将溶液中的化合物转化为凝胶状态的方法。
通过加热蒸发或其他方法将制备好的溶液获得固体材料。
这种方法可以制备出具有高品质的金属和非金属相变材料。
2. 反应熔炼法反应熔炼法是通过高温反应来制备材料的方法。
该方法的优点是能够制备出高质量的金属和非金属相变材料,但是由于需要高温反应,所以在操作时需要高度注意安全。
3. 真空热处理法真空热处理法是一种在高真空下进行的化学反应方法。
该方法可以制备出优质的金属相变材料,并且可以对材料进行调控以获得所需的性质。
三、相变材料的研究方向相变材料在日常生活中有许多实际应用,例如智能窗帘、热敏纸等。
随着科技的进步,相变材料的应用范围将会越来越广泛,因此对相变材料的研究也变得尤为重要。
1. 进一步深入研究相变机理了解相变材料的相变机理可以帮助我们更好地制备和应用相变材料。
因此,我们需要通过理论和实验的手段来深入研究相变机理。
材料的磁性和磁性相变

材料的磁性和磁性相变磁性是指物质在存在磁场的情况下表现出的吸引和排斥效应。
而材料的磁性则是指物质自身本身具有的磁场特性,即在没有外加磁场作用下表现出的磁性。
材料的磁性是由材料内部的微观结构决定的,而这种微观结构的变化又会导致材料的磁性相变。
材料的磁性相变是指在一定的条件下,材料的磁性发生突变或逐渐变化的过程。
磁性相变可以分为一级相变和连续相变两种形式。
一级相变是指材料的磁性在相变点瞬间发生剧烈变化,比如铁在770°C以下变为顺磁性,而在770°C以上变为顺磁性。
连续相变则是指材料的磁性在相变点附近逐渐变化,没有明显的分界点。
材料的磁性相变是由外界条件和内部结构共同决定的。
外界条件包括温度、压力和外加磁场等,而内部结构则包括晶格结构、原子排列和电子自旋等。
当外界条件发生变化时,材料内部的微观结构也会相应地发生变化,从而导致磁性相变的发生。
例如,当材料的温度升高时,原子的热运动会增强,导致磁矩的方向不确定性增加。
而当温度达到一定临界点时,材料的磁性可能发生相变,从顺磁性到铁磁性或反铁磁性。
这是因为在临界温度以下,原子的热运动相对较小,原子的磁矩倾向于在相邻的原子之间形成有序排列,使整个材料具有较强的磁性。
而在临界温度以上,原子的热运动增强,磁矩的方向变得更加随机,导致材料的磁性减弱或消失。
另外,材料的磁性相变还可以通过外加磁场来实现。
外加磁场可以改变材料的内部结构,使磁矩的方向有序排列或变得更加随机。
在某些材料中,当外加磁场达到一定临界值时,材料的磁性可能发生相变。
这被称为磁场诱导磁性相变。
磁场诱导磁性相变在磁性材料制备和磁存储器等领域具有重要应用价值。
然而,并非所有材料都会表现出磁性和磁性相变。
一些材料,如玻璃、塑料和陶瓷等,由于其内部结构的特殊性,不具备磁性。
而一些金属,在特定温度范围内由于外界条件的变化,可能会发生磁性相变。
总的来说,材料的磁性和磁性相变是材料科学中的一个重要研究方向。
研究材料磁性的实验技术与分析方法

研究材料磁性的实验技术与分析方法材料磁性是材料科学与物理学中的一个重要研究方向,它不仅关乎材料本身的特性,也关系到该材料在工业和应用领域的广泛应用。
为了更深入地了解材料的磁性,科研人员需要掌握一些实验技术和分析方法。
一、磁化曲线测量磁化曲线测量是研究材料磁性的常用实验方法之一。
通过在外加磁场下测量材料的磁化强度,可以得到材料的磁化曲线。
这些曲线可以提供有关材料磁性行为的重要信息,如剩余磁化强度、饱和磁化强度等。
在实验中,磁化曲线可以通过多种方法来测量。
最常见的方法之一是使用霍尔效应磁强计。
该设备可以精确测量材料中的磁场强度,并转换为电压信号进行记录和分析。
另一种方法是使用磁力计,它可以测量在不同外加磁场下的材料磁感应强度。
二、磁滞回线测量磁滞回线是材料磁化过程中磁场强度与材料磁化强度之间的关系曲线,通过测量磁滞回线可以获得材料的磁化特性。
磁滞回线反映了材料在外加磁场作用下磁化强度的变化情况,不仅可以用来研究材料的磁滞现象,还可以确定材料的磁化饱和磁场和剩余磁场等参数。
在实验中,测量磁滞回线通常使用霍尔效应磁强计或磁力计。
通过改变外加磁场的大小和方向,可以获得完整的磁滞回线。
一般来说,当外加磁场增加时,材料磁化强度也增加,但当外加磁场减小时,材料磁化强度并不完全恢复到初始值,这种差异称为磁滞。
三、磁相变测量磁相变是指材料在温度或外加磁场变化时发生的磁性相变现象。
研究材料的磁相变行为对理解材料的结构和性能具有重要意义。
为了研究磁相变,需要掌握一些实验技术和分析方法。
一种常用的方法是温度扫描法。
通过将材料置于恒定外磁场中,随着温度的升高或降低,测量材料的磁化强度的变化。
通过观察磁化强度的变化,可以确定材料的磁相变温度和相变类型。
另一种方法是磁场扫描法。
通过在恒定温度下改变外加磁场的大小和方向,观察材料的磁化曲线。
通过分析磁化曲线的形状和特征,可以确定材料的磁相变行为。
综上所述,研究材料磁性的实验技术和分析方法包括磁化曲线测量、磁滞回线测量和磁相变测量等。
物理学中的磁性材料和磁性相变

物理学中的磁性材料和磁性相变磁性材料一直被广泛应用于电子设备、医疗设备、能源领域等各个领域。
磁性材料的研究始于19世纪初,当时人们已经知道铁、镍、钴等金属可以磁化。
20世纪初,人们开始发现其他非金属物质也具有磁性,例如氧化铁、铬酸盐、钴酸盐、钼酸盐等。
磁性材料可以分为软磁性材料和硬磁性材料。
软磁性材料的特点是饱和磁感应强度低,易磁化和退磁,其主要应用领域是电机、变压器等。
而硬磁性材料的特点是饱和磁感应强度高,难以磁化和退磁,其主要应用领域是磁头、永久磁铁等。
磁性相变是物理学中一个重要的研究领域。
当温度、压力或其它物理参数达到一定临界值时,材料的磁性质会发生剧烈变化,这种现象被称作磁性相变。
磁性相变的典型例子是铁磁性到顺磁性的转变。
铁磁性材料在低温下呈现出自发磁化的性质,而在高温下丧失自发磁化性质,转为顺磁性。
此外,迄今为止已经发现的还有多种磁性相变,例如反铁磁性到铁磁性的转变、亚稳铁磁性到亚稳铁磁性的转变等等。
磁性相变的研究对于理解物质的基本性质和开发新型磁性材料具有重要意义。
磁性相变的机制是在材料内部通过自旋间的相互作用来实现的。
物质的自旋可以看做一个微观磁矢量,其方向与材料磁化方向相同或相反。
当温度、压力等参数发生变化时,材料的自旋会重新排列,从而导致磁性质发生相变。
除了温度和压力,磁场也可以对材料的磁性质产生影响。
如果给定一个外加磁场,那么材料内的自旋将会按照这个磁场的方向重新排列,从而导致磁性相变。
这种方法被称作磁场诱导相变,已经被应用于磁排阻材料、磁光存储器等方面。
磁性材料的研究是一个跨学科的领域,既有实验也有理论方面的工作。
材料学家和物理学家利用各种实验方法研究材料的磁性质,例如磁化曲线测量、EPR谱、磁光效应等等。
同时,理论模拟也发挥着重要的作用,尤其是通过量子化学计算方法预测新型磁性材料的磁性质。
总的来说,磁性材料和磁性相变的研究已经取得了令人瞩目的进展,不仅在基础物理学领域有广泛应用,也在各个工业领域得到实际应用。
相变材料的研究及其应用前景

相变材料的研究及其应用前景随着科技的发展和人们对更高性能、更节能、更长寿命材料的需求不断提高,相变材料作为一种全新的高科技材料,引起了人们的高度关注和广泛应用。
那么相变材料是什么,它的研究现状如何,有哪些应用前景呢?本文将从这三个方面加以阐述。
一、相变材料是什么?相变材料指的是一类能够在一定温度范围内发生物理和化学变化的材料。
相变材料的显著特点是含有大量的随温度变化而发生相变的物质,它们在相变过程中能够释放或吸收大量的热量,从而实现物理和化学性能的变化。
这种材料近年来得到广泛的研究和应用,主要因为它具有低功耗、高能量密度、高速度、长寿命、低成本等优点。
二、相变材料的研究现状近年来,相变材料得到了广泛的研究,其中最具代表性的是铁电相变材料和磁相变材料。
1. 铁电相变材料:铁电相变材料是一种能够在电场和温度变化下相互转化的材料,它具有高压电效应、较高的热稳定性和高耐久性等特点。
目前,铁电相变材料主要应用于超快速操作的存储器、红外探测器、声波滤波器等领域。
2. 磁相变材料:磁相变材料是指某些磁性材料在一定温度下发生磁性转化的过程。
磁相变材料的磁性转化可以通过温度变化、应力变化、光线辐照等方法实现,具有大磁熵变、小温度梯度、高转换效率等特点。
目前,磁相变材料主要应用于储能器、制冷器、温控器等领域。
三、相变材料的应用前景相变材料由于具有独特的物理化学性质,近年来在多个领域中得到了广泛应用。
1. 光存储器:相变材料是高密度光存储器的重要组成部分,可以实现高速度、高灵敏度、低成本、高密度等特点。
2. 热调节材料:相变材料可以在一定范围内调节热平衡,实现对环境温度的调节和控制,具有广泛的应用前景。
3. 高效制冷材料:相变材料的相变能够使其在相变过程中吸收或释放大量的热量,能够实现高效制冷、制热等应用,具有巨大的市场和应用前景。
4. 环保节能材料:相变材料具有低功耗、高能量密度、高速度、长寿命、低成本等特点,适用于环保节能领域。
磁性材料中的磁共振与磁性相变

磁性材料中的磁共振与磁性相变磁性材料一直以来都吸引着科学家们的兴趣,因为它们具有特殊的磁性属性。
其中一个引人注目的现象是磁共振。
磁共振是一种通过外加磁场激发材料中原子和分子的磁性共振行为的技术。
它在医学成像和材料科学领域有着广泛的应用。
与此同时,磁性相变也是一个充满挑战的研究领域,它涉及到材料在特定条件下由一种磁性相转变为另一种磁性相的性质。
要了解磁共振和磁性相变,我们首先需要了解磁性材料的基本特性。
磁性材料可以分为软磁性材料和硬磁性材料。
软磁性材料具有低的剩余磁场和高的导磁率,它们在外加磁场的作用下易于磁化和去磁化。
硬磁性材料则具有高的剩余磁场和低的导磁率,它们在外加磁场的作用下具有较长久的磁化能力。
磁共振是一种通过外加磁场来激发材料中的磁矩共振的技术。
当外加磁场的频率与材料中原子或分子的固有频率匹配时,相应的磁矩会吸收能量进入激发态,这就是磁共振现象。
磁共振广泛应用于医学成像中的核磁共振技术,通过测量样品中的磁共振信号来获得关于样品组织结构和成分的信息。
此外,在材料科学领域,磁共振也被用于研究材料的磁性和电子结构等方面。
磁性相变是一个有趣的现象,涉及到材料在特定条件下由一种磁性相转变为另一种磁性相的性质。
磁性相变通常与温度、压力或外加磁场等因素有关。
在某些材料中,当温度超过临界温度或外加磁场超过临界磁场时,材料中的磁性相发生转变。
这种相变常常伴随着磁化率和磁熵的剧变,因此被广泛用于传感器和存储器等领域。
磁性相变的研究也给我们揭示了材料的新奇行为。
比如,铁磁形变材料是一类具有特殊性质的磁性相变材料,它们在外加磁场的作用下可以发生形变。
这种材料不仅具有磁性相变的特性,还能够将磁能转化为机械能,因此在机械传感器和执行器等领域具有潜在的应用价值。
总之,磁共振和磁性相变是磁性材料中两个引人注目的现象。
磁共振可以用于医学成像和材料研究等领域,它通过外加磁场来激发材料中的磁矩共振。
磁性相变涉及材料在特定条件下由一种磁性相转变为另一种磁性相的性质,这种相变常常伴随着磁化率和磁熵的剧变。
关于磁性材料的发展研究

关于磁性材料的发展研究磁性材料的发展研究是材料科学领域的重要研究方向之一、磁性材料广泛应用于电子、通信、能源等领域,对社会的发展起到了重要的推动作用。
随着科学技术的进步和需求的不断增加,磁性材料的研究也得到了极大的关注,取得了重要的突破和进展。
磁性材料是指具有磁性的物质,包括铁、镍、钴等金属,以及氧化铁、氧化镍、氧化钴等氧化物。
磁性材料的研究主要集中在以下几个方面:首先,磁性材料的基本性质研究。
研究人员对磁性材料的磁化机制、磁滞回线、磁相变等基本性质进行了深入的研究。
通过理论计算和实验测试,揭示了磁性材料的微观结构和磁性行为之间的关系,为使用和开发磁性材料提供了理论依据。
其次,磁性材料的改性研究。
研究人员通过材料合成、掺杂和表面改性等方法,改善了磁性材料的性能。
例如,通过引入更多的顺磁剂或调节晶格结构,提高了材料的饱和磁化强度和矫顽力;通过表面修饰或合成纳米颗粒,增强了材料的磁相互作用和磁畴耦合效应;通过合成合金材料,实现了多功能磁性材料的制备等。
再次,磁性材料的应用研究。
研究人员将磁性材料应用于具体的领域,如电子器件、传感器、医学诊断等。
在电子器件中,磁性材料被用于制备储存器件、传感器、磁阻读写头等;在传感器中,利用磁性材料的磁敏特性,实现了磁场传感器、温度传感器等;在医学诊断中,磁性材料被用于制备磁共振成像(MRI)对比剂等。
这些应用不仅提高了设备和技术的性能,还为社会带来了巨大的经济效益和社会效益。
最后,磁性材料的可持续发展研究。
研究人员关注磁性材料的可持续发展,提倡研究环保、低能耗的制备技术和回收利用技术。
例如,通过绿色合成方法,减少了对环境的污染;通过废弃磁性材料的回收和再利用,降低了资源浪费。
同时,研究人员还探索了新型磁性材料,如稀土永磁材料、石墨烯磁性材料等,以满足未来能源和环境领域对磁性材料的需求。
综上所述,磁性材料的发展研究是一项重要的科学研究工作。
通过深入研究磁性材料的基本性质、改性方法和应用领域,可以不断提高磁性材料的性能和使用价值,并为社会的发展做出贡献。
铁磁材料的相变行为研究

铁磁材料的相变行为研究当我们考虑关于铁磁材料的相变行为时,我们往往会联想到磁性的吸引力和磁场的作用。
这种研究旨在理解铁磁材料在不同温度和外部环境下的行为变化,以及如何利用这些变化来设计更先进的磁性材料。
一、铁磁材料的基本特性铁磁材料是指具有自发磁化特性的材料,它们在外部磁场的作用下会表现出明显的吸引力。
由于铁磁材料的磁矩可以在外部磁场的作用下发生变化,因此我们可以通过控制磁场来改变材料的磁性质。
在铁磁材料中,磁矩通常由电子自旋和轨道运动形成。
当外部磁场施加在材料上时,磁矩会发生定向,使材料表现出磁性。
而当磁场被去除时,磁矩可能会重新排列,从而导致材料失去磁性。
二、相变行为的起因铁磁材料的相变行为通常是由磁矩之间的相互作用导致的。
磁矩之间的相互作用可以分为两种类型:直接交换相互作用和超交换相互作用。
直接交换相互作用是指磁矩之间的相互作用通过电子波函数的重叠来实现。
这种相互作用只能在靠近原子核的局部区域内发生,并且与磁场无关。
在低温下,这种相互作用会导致材料的铁磁性。
超交换相互作用是指通过中间原子之间的离子相互作用来实现的。
这种相互作用可以延伸到整个材料,并且与磁场有关。
在高温下,这种相互作用会引起材料的反铁磁性。
三、铁磁材料的相变行为铁磁材料的相变行为可以通过测量磁化强度(M)和温度(T)之间的关系来研究。
这种关系可以用磁化曲线来表示。
在低温下,铁磁材料的磁化强度会随着温度的降低而增加,形成一个明显的曲线。
这种曲线表现为磁化强度在低温时的快速增加,然后在临界温度下急剧下降。
在临界温度以上,铁磁材料会失去磁性,磁化强度减小。
这种现象被称为顺磁性。
顺磁性在高温下成为主导,而在低温下则被铁磁性所取代。
四、应用和未来研究铁磁材料的相变行为研究对于磁性材料的应用和设计具有重要意义。
通过深入了解材料在不同温度和外部环境下的行为变化,我们可以设计更先进、更高效、更可靠的磁性设备和材料。
在未来的研究中,我们可以探索更复杂的铁磁材料的相变行为。
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M (emu/g)
Moment (B)
140
120
100
45 50a
55
80
60
65
60
70 75
80
40
85
90
20
m=1.96 mg
95
100a
0
20000
40000
60000
80000
T (K)
4.5
4.5
Pure phase With second
4.0
phase
4.0
A
3.5
3.5
3.0
2.5 Ni50Mn25-xFexGa25
晶体结构转变:非原子扩散——马氏体相变
马氏体相变
马氏体转变:非原子扩散型 结构对称性的改变
Bain模型:晶胞:立方→四方
形状记忆效应
降低温度
施加外应力
母相 (奥氏体)
马氏体
马氏体变体重排
升高温度
形状记忆的应用
形状记忆 传统形状记忆合金:NiTi
双向形状记忆效应
双向形状记忆
超弹性
施加外力
母相 (奥氏体)
70
60
50
40
30
30K (after 700K)
2030K (Biblioteka 2)30 K 100
-10
-1
0
1
2
3
4
5
H (T)
FeMnGa 磁性形状记忆合金
第二代磁相变材料 的第二个家庭成员: FeMnGa
我的学生发现的。 来源于一种模糊的 思维
两相磁性反置:更适合
磁熵变的应用
磁场驱动相变能力 高相变形变
strain(ppm)
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
-5000
100
150
200
250
T(k)
这不太盲目了吗?
1)磁性:TbFe2,NdFeB,FeGa
2)超导:MgB2,LaOFeAs 3)磁相变材料 4)左手材料,半金属,拓扑绝缘体 5)物理追求数学的完美,面对复杂的实际环境过于单纯
2)新材料的发现主要是新思路的产生
3)好奇心,问为什么,教育到科研的转变
4)许多现象没有认真被想过
D-metal
5)许多潜藏的新现象,新性质,新理论还在睡大觉
M (emu/g)
M (emu/g)
120
100
80
60
Fe2MnGa
40
phase
DO19
20
B2
0 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000
Field (Oe)
相 (fcc) 亚-亚磁驱转变 B2相 (bcc) 铁磁,亚-亚, DO19相 (hcp) 亚铁磁
80
材料制备的方法
Ac susceptibility(a. u.)
2.0
M s
Volum fraction m (%)
1.6
0
A
f
20
1.2 40
0.8
0.4
M f
材料性质的检测方法 (a) 60 cooling 80 heating
A
100
0.0
s
300 305 310 315 320 325
Temperature (K)
B 3.0
C 2.5
2.0 0
2.0 5 10 15 20 25
Fe content (x)
磁性形状记忆合金:Ni2MnGa
第一代铁磁性形状记忆合 金的诞生
1998:美国人和乌克兰人 Webster :1986
我们的工作:可回复磁感生应变
Magnetic field-induced strain MFIS
变形马氏体变
去除外力
超弹性
磁性形状记忆合金(FMSA)
马氏体相变
铁磁性
FMSA
Chi (a. u.)
12000
10000
8000
6000 4000 2000
000918II皮 50.5-24.5-25 从 378K到 78K
再 到近室温
0
50 100 150 200 250 300 350 400
磁性相变材料的研究
研究方向:新材料探索
1)磁致伸缩材料:TbDyFe,FeGa 2)稀土金属间化合物,TbFe11Ti,Tb2Fe17 3)磁性形状记忆合金材料, NiMnGa,NiFeGa 4)Ni2In-TiNiSi, 磁性相变材料 5)半金属材料 6)新型磁性材料探索(磁相变材料)
磁性(一)
(b)
300k
Annealed (220) peak FWHM=0.253o 2-Theta=43.99o
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
(422)
(400)
(422)
(022)
(202)
(220)
70K
270K
(224)
(422) (242)
(004)
(040)
(224)
MnII
MnII
Mn2Co0.5Ni0.5Ga
Co Mn2Co0.5NiGa0.5
物理机制:
RKKY Stearns模型 自旋极化波
还有木有?
前人发现的是NiMn基的Heusler合金
CoMn基至今未发现马氏体相变性质,都是 强铁磁性
FeMn基磁性比CoMn弱,比NiMn强,有新 材料吗?
杂相丛生的Fe2MnGa
居里温度窗口:MMX合金
MnNi1-xFexGe
Mn1-xFexNiGe
居里温度窗口:MMX合金
研究结果最近发表在Nature Communications杂志上
我国的知识产权也是主权
材料是强国之本
结论
Fe2NiGa Mn2NiGa
Fe2MnGa MMX TcW
1)起步可以跟着别人,但最终要超过
T/C
1000 900
TG-up TG-down DSC-up DSC-down Linear Fit of order-up
Polynomial Fit of TG-down
800
a
700
Co Fe Ge
50 50-x x
600 0
5
10
15
20
25
Ge x
马氏体相变结构分析
1)陈家华的工作 2)MMX合金的相变 3)结构变化
磁性起源和磁结构:
1)电荷运动产生磁性 2)自旋磁矩和轨道磁矩 3)原子磁矩,磁结构 4)顺磁性,铁磁性和反 铁磁性
磁性(二)
7)技术磁化效应:磁畴, 磁滞回线,饱和磁化强度, 剩磁和矫顽力 8)软磁和硬磁 永磁电机和微波材料
磁畴
相变
从某一物质结构转变成另一物质结构 水结冰,蒸汽(固-液-气)
固态相变:析出 原子占位有序化:CuAu合金,Heusler合金
(022) (202)(220)
(224)
(242)
(422)
(214)
(331)(040)
(040)
(400)
(302)
(222)
(311)
20
30
40
50
60
70
80
90
2 (degree)
R*1000 (欧 )
110
100
heating 90
80
cooling
70
60
50
100 150 200 250 300
使磁驱相变成为可能:NiCoMnSb
Ni
Co
NiCoMnGa Mn2CoNiGa Mn2NiCoSn
对称破缺和材料设计
Molecular moment ( ) B M (emu/g)
为什么Co的作
用这么神奇?
6
Mn Co NiGa 100
2 0.5
0.5
5
Mn Co Ni Ga 2 0.5 0.5
50
40 0 15 30 45 60 H (KOe)
3
2
Mn Co NiGa
2x
1-x
Mn Co Ni Ga 2 x 1-x
1 0.16 0.24 0.32 0.40 0.48 0.56
Co content (x)
di 电子的交换作用
A
D Ga
C Ni
B MnⅡ
A MnⅠ
2.56 Å
MnI
Co
MnI
磁场控制的形状记忆
磁性形状记忆合金 CoNiAl , Ga
家族的老二: CoNiGa,Al
2000~2001 美国人、日本人 和乌克兰人发现
1. Manfred Wuttig et al. Scripta Materialia, 2001 2. K. Oikawa et al. APL 79, 3290 (2001) 3. H. Morito et al 4. APL 81, 1658 (2002) 5. V.A. Chernenko et al. Scripta Materialia 50, 225 (2004)
(422)
(400)
(214)
(222)
(022) (311)
(214)
(220)
50K
150K
(214) (422) (224)
(004)
(400)
(214) (422) (224)
(222)
(311)