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1)  magnetic property
磁学性能
1.
The investigations have been made on the preparation process, starting crystallization temperature, curie temperature and magnetic property of cobalt base and iron-nickel base amorphous soft magnetic alloys.
研究了钴基和铁镍基两种非晶态软磁合金薄带的制备工艺,用示差热分析法测量了合金的起始晶化温度和居里温度,用冲击检流计法测量了合金的静态磁学性能
2.
Whereas the study on magnetic property of Co-Cu-B alloy powder was most infrequency in material field.
然而材料界对Co-Cu-B合金粉末磁学性能的研究却尚未见报道。
3.
The results indicate that the NiZnCo ferrite films were deposited on Si andα-Al_2O_3 substrates by 900℃-thermal decomposition of LDHs with the initial molar ratio of Co~(2+)/Zn~(2+)of 3/1,2/2 and 1/3,respectively,and the NiZnCo ferrite film crystal granular exhibits good magnetic property.
通过对LDHs前驱体组成、焙烧温度等制备工艺参数的调控,得到了具有特殊表面形貌及优异磁学性能的NiZnCo铁氧体薄膜材料。
2)  magnetic properties
磁学性能
1.
Magnetic properties of metal Ni nanoparticles prepared by ion implantation in rutile TiO_2 single crystals;
离子注入金红石单晶生成的金属Ni纳米晶的磁学性能研究
2.
Effects of Ni alloying on magnetic properties and GMR of Cu-Co-Ni alloys;
Ni的合金化对Cu-Co合金磁学性能和GMR效应的影响
3.
Preparation and magnetic properties of Ni_(1-x)Co_xFe_2O_4 ferrite from Ni(Ⅱ)-Co(Ⅱ)-Fe(Ⅱ)-Fe(Ⅲ)-LDHs precursors;
Ni(Ⅱ)-Co(Ⅱ)-Fe(Ⅱ)-Fe(Ⅲ)-LDHs层状前驱体制备Ni_(1-x)Co_xFe_2O_4铁氧体及其磁学性能
3)  magnetic performance
磁学性能
1.
The development and study on CoPt magnetic nanomaterials in recent years,including the study on the preparation and magnetic performance of CoPt magnetic nanomaterials were introduced.
主要阐述了CoPt磁性纳米材料制备方法以及性能特征,同时系统地分析了影响CoPt磁性纳米材料的磁学性能的关键因素。
2.
The static magnetic performance of the alloy is described by the vibration sample magnetism.
研究钴基非晶态软磁合金薄带的制备工艺,采用X射线衍射、透射电子显微镜分析非晶态合金条带的显微结构及非晶化程度,用差热分析法测量合金的玻璃转变温度和晶化温度,并研究其晶化行为,用振动样品磁强计(VSM)测量合金的静态磁学性能
4)  electromagnetic properties
电磁学性能
5)  magnetic and transport properties
磁学和电学输运性能
6)  magnetism [英]['mæɡnətɪzəm]  [美]['mægnə'tɪzəm]
磁性;磁学
补充资料:生物磁学(biomagnetism)
生物磁学(biomagnetism)

是研究生物磁特性和磁场对生物的作用的学科,是探索生命现象和本质的重要方面。生物磁学真正成为一门学科是在20世纪60年代后,由于磁学及其技术的发展,出现了超导量子干涉器(SQUID)高灵敏度磁检测仪和核磁共振、顺磁共振及穆斯堡尔等仪器,研究微观结构电磁现象推动了生物磁学的发展。各个层次的生物组织具有磁特性。多数生物大分子(如DNA和某些酶)具有各向异性的抗磁性,少数为顺磁性(如某些蛋白质、酶和自由基),只有极少数具有铁磁性。生物组织的磁场由生物电流引起,如心磁场、脑磁场。肺磁场则由外源性铁磁物质浸入而产生。某些鸟类、昆虫、微生物、细菌、植物种子中存在磁性物质。生物磁学的研究和技术,已渗透到结构生物学、生理学、病理学及药理学等各个学科领域,它在医药学、农业、生物工程等领域的应用范围正在不断扩大。

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