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磁性ナノ粒子集積体の創製とデバイスへの応用

机译:磁性纳米粒子积聚和应用到装置的施加

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摘要

1.はじめに磁性微粒子は情報記録用材料として古くから用いられており,その開発の方向は微粒子の微細化による記録密度の向上であった.磁性微粒子の磁気的性質はその体積に依存する.微粒子の有する磁気的エネルギーと絶対温度に比例する熱エネルギーとの競合により磁気的振舞が定まるため,微細化は情報記録材料としては記録保持性能の劣化の原因となる可能性がある.このような微細化により,粒子寸法が10nm程度以下になると,磁性と熱エネルギーとの競合が顕著になった超常磁性と呼ばれる現象が現れる.この超常磁性状態では磁場を印加した時に微粒子が磁化され,磁性体としての性能を発揮するが,磁場を取り去ると残留した磁化はゼロになる。磁場に対する磁化応答である磁化率(=磁化/磁場)はブロッキング温度と呼ばれる温度付近で最大値をとるため,ブロッキング温度を適切に制御すれば磁化応答性の高い磁性微粒子を用いて,外部から印加される磁気的エネルギーを効率よく利用することができる.このような性質を有効活用しようとするのがナノメディシンによる診断?治療技術の領域である.
机译:1.引入磁性细颗粒只要信息记录材料,并且通过细颗粒的小型化改善了显影的方向。磁性细颗粒的磁性取决于体积。微粒以来由于磁能的磁能和绝对温度而确定,确定磁性行为,使得信息记录材料可能导致记录保持性能的劣化。粒度约为10nm或更小时,这种探测器。具有磁性的超顺磁性和热能的现象变得显着。在这种超顺磁性状态下,当施加磁场并且作为磁体执行性能时,细颗粒被磁化,但是当移除磁场时,剩余的磁化强度是零。由于磁化速率(=磁化/磁场)是对磁场的磁化响应,因此在温度附近的最大值,从而适当地控制阻挡温度以使用具有高磁化的磁性细颗粒从外部施加。响应能力有效的磁能可以有效地使用。它是纳米美床的诊断区域,以便有效地利用这些性质?

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