Ninth International Conference On Ferrites

Ninth International Conference On Ferrites pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:John Wiley & Sons Inc
作者:Soohoo, Ronald F. (EDT)
出品人:
页数:968
译者:
出版时间:
价格:2516.00 元
装帧:Pap
isbn号码:9781574982183
丛书系列:
图书标签:
  • Ferrites
  • Magnetism
  • Materials Science
  • Conference Proceedings
  • Magnetic Materials
  • Solid State Physics
  • Electronics
  • IEEE
  • International Conference
  • Applied Physics
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具体描述

磁性材料科学与工程:聚焦先进铁氧体与新兴功能材料 本书聚焦于磁性材料领域的最新研究进展、核心理论突破以及在现代高科技产业中的前沿应用,特别是针对传统铁氧体材料的性能拓展与新型功能磁性材料的开发。 本书汇集了全球顶尖研究机构和行业专家的智慧结晶,旨在为材料科学家、工程师、研究生以及相关产业研发人员提供一个全面、深入且具有前瞻性的技术参考平台。 第一部分:经典铁氧体材料的深入剖析与性能优化 本部分系统回顾了自 1950 年代以来,铁氧体材料(Ferrites)在微波、存储和能源领域所扮演的关键角色。我们首先对尖晶石型铁氧体(如镍锌铁氧体、锰锌铁氧体)的晶体结构、磁畴壁运动机制以及李氏(Lattice)畸变效应进行了详尽的理论阐述。 1.1 微波铁氧体与通信技术 深入探讨了铁氧体在射频(RF)和微波器件中的应用机理。重点分析了铁氧体材料的法拉第旋磁效应、介电损耗角正切(Tan $delta$)的温度依赖性,以及如何通过精确控制烧结气氛和化学计量比来降低室温下的磁化损耗。本书详细介绍了铁氧体基隔离器(Isolators)、环行器(Circulators)和调谐器(Tuners)的设计原理,并结合了最新的微纳加工技术,展示了如何将传统铁氧体器件小型化、集成化,以满足 5G 及未来太赫兹通信系统的严苛要求。特别关注了高品质因数(Q-factor)铁氧体的研发,这对低噪声放大器(LNA)的设计至关重要。 1.2 功率电子与能源存储中的铁氧体 在电源管理领域,软磁材料的效率直接决定了整个系统的能耗。本章深入研究了铁氧体在开关电源(SMPS)中的应用,特别是高频开关(工作频率超过 500 kHz)对磁芯损耗的影响。通过对比传统的坡莫合金和铁氧体磁芯的性能,我们展示了如何利用先进的低温共烧陶瓷(LTCC)技术制造出具有优异热稳定性和低涡流损耗的复合磁芯。此外,还探讨了铁氧体在电磁兼容性(EMC/EMI)抑制方面的作用,包括铁氧体磁环的吸收机制及其在特定频率范围内的等效电路模型。 1.3 磁记录与数据存储的演进 虽然新型薄膜材料正在兴起,但铁氧体颗粒在永磁材料领域仍占有一席之地。本书分析了钡铁氧体(BaFe$_{12}$O$_{19}$)的单轴磁晶各向异性,以及如何通过表面改性技术(如原子层沉积,ALD)来提高其耐腐蚀性和热稳定性,以适应未来高密度磁记录介质的需求。 第二部分:新兴功能磁性材料与跨学科前沿 本部分将视野拓展至非传统磁性材料体系,探讨了量子效应、自旋电子学以及磁性在生物医学领域的潜在应用。 2.1 尖端磁性材料:磁阻效应与自旋电子学 本书对巨磁阻(GMR)、隧道磁阻(TMR)效应的物理本质进行了深入的理论推导,并介绍了用于制造磁性随机存取存储器(MRAM)的尖端材料系统,如多层结构中的钴铁硼(CoFeB)/氧化镁(MgO)界面。重点讨论了自旋霍尔效应(SHE)在自旋轨道矩(SOT)器件中的应用,这为开发更低功耗的非易失性存储器提供了新的途径。此外,对拓扑绝缘体中的磁性掺杂及其在外尔半金属(Weyl Semimetals)中的磁性调制进行了前沿综述。 2.2 亚铁氧体与铁磁性半导体 探讨了将磁性与半导体特性相结合的尝试。研究了掺杂的铁磁性半导体(如镓锰砷,GaMnAs)的居里温度限制与自旋注入效率问题。本书详细分析了通过分子束外延(MBE)精确控制晶格失配和缺陷浓度的方法,以期实现室温下的长程磁有序。 2.3 磁性纳米颗粒与生物医学工程 纳米尺度下的磁性行为与宏观块材截然不同。本章重点介绍了超顺磁性氧化铁纳米颗粒(SPIONs)的合成(如共沉淀法、热分解法)及其表面修饰技术。深入阐述了这些颗粒在靶向药物输送、磁共振成像(MRI)造影剂增强以及磁性热疗(Magnetic Hyperthermia)中的应用细节。对粒径分布、表面电位(Zeta Potential)与生物相容性之间的关系进行了定量分析。 第三部分:先进表征技术与计算模拟 成功的材料开发离不开精确的表征和预测。本部分详细介绍了用于研究磁性材料微观结构和宏观磁性能的关键工具。 3.1 磁性能测量与结构分析 涵盖了振动样品磁力计(VSM)、超导量子干涉装置(SQUID)在测量磁滞回线、居里温度和超顺磁转变温度方面的应用。在结构表征方面,重点讲解了透射电子显微镜(TEM)在观察磁畴结构、晶界处磁性重构方面的优势,以及X射线磁散射(XMS)技术如何提供元素特异性的磁态信息。 3.2 密度泛函理论(DFT)与微观预测 详细介绍了如何利用第一性原理计算(如GGA+U方法)来预测新型氧化物和合金体系的磁交换作用、磁晶各向异性常数以及电荷转移对磁性的影响。本书提供了实际案例,展示了如何通过计算模拟指导实验合成,从而加速新型铁氧体替代品的研发进程。 本书的特点: 理论深度与工程实践的结合: 每一部分都兼顾了基础物理机制的深入探讨和实际器件参数的优化指导。 前瞻性视角: 涵盖了从经典铁氧体到量子磁性、自旋电子学等当前研究热点。 详尽的案例分析: 提供了多个材料设计与性能验证的实例,便于读者理解和模仿。 本书适合对象: 高级材料科学与工程、物理学、电子工程及应用化学专业的硕士和博士研究生;从事磁性元件设计、传感器开发、数据存储技术和生物医学工程的专业研发人员。

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