检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:李艳琴[1,2] 李学慧[2] 安宏[2] 部德才[1,2]
机构地区:[1]大连理工大学物理与光电工程学院三束材料改性国家重点实验室,辽宁大连116024 [2]大连大学物理科学与技术学院纳米磁性液体研发工作室,辽宁大连116622
出 处:《金属功能材料》2009年第6期8-10,共3页Metallic Functional Materials
基 金:国家自然科学基金(50677005)
摘 要:本文使用常压非平衡等离子体技术制备了磁性液体,通过透射电镜分析可知纳米磁性颗粒的粒径为10nm左右。使用高精度的力敏传感器对制备的磁性液体进行了表面张力系数的研究。随着磁场强度的增加,磁性液体的表面张力增加;当磁场增加到一定程度时,表面张力的增加变得缓慢,这是由于磁性液体中颗粒的数量是有限的。Magnetic fluid had been prepared by using non-equilibrium plasma technology in normal pressure, and the grain size of nano-magnetic particles was determined to be 10 nm or so by TEM. The surface tension coefficient of magnetic fluid had been studied by using force sensor with high precision. The surface tension coefficient increased with the enhancement of magnetic strength. When the magnetic field enhanced to a certain degree, the increase of surface tension coefficient slowed down as a result of the limited amount of nano-magnetic particles.
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