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关于磁性材料的期刊

发布时间:2024-07-04 14:14:16

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电路与系统你看行不行

下面都是材料学的刊物,很多哟。序号 杂志全名 中译名1 NATURE 自然2 SCIENCE 科学3 SURFACE SCIENCE REPORTS 表面科学报告4 PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE 材料科学进展5 PROGRESS IN SURFACE SCIENCE 表面科学进展6 PHYSICAL REVIEW LETTERS 物理评论快报7 MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS 材料科学与工程报告8 ADVANCES IN POLYMER SCIENCE 聚合物科学发展9 ADVANCED MATERIALS 先进材料10 ANNUAL REVIEW OF MATERIALS SCIENCE 材料科学年度评论11 APPLIED PHYSICS LETTERS 应用物理快报12 PROGRESS IN POLYMER SCIENCE 聚合物科学进展13 CHEMISTRY OF MATERIALS 材料化学14 PHYSICAL REVIEW B 物理评论B15 ADVANCES IN CHEMICAL PHYSICS 物理化学发展16 JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY 材料化学杂志17 ACTA MATERIALIA 材料学报18 MRS BULLETIN 材料研究学会(美国)公告19 BIOMATERIALS 生物材料20 CARBON 碳21 SURFACE SCIENCE 表面科学22 JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 应用物理杂志23 CHEMICAL VAPOR DEPOSITION 化学气相沉积24 JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH 生物医学材料研究25 IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS IEEE量子电子学杂志26 CURRENT OPINION IN SOLID STATE & MATERIALS SCIENCE 固态和材料科学的动态27 DIAMOND AND RELATED MATERIALS 金刚石及相关材料28 ULTRAMICROSCOPY 超显微术29 EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B 欧洲物理杂志 B30 JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY 美国陶瓷学会杂志31 APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 应用物理A-材料科学和进展32 NANOTECHNOLOGY 纳米技术33 JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B 真空科学与技术杂志B34 JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH 材料研究杂志35 PHILOSOPHICAL MAGAZINE A-PHYSICS OF CONDENSED MATTER STRUCTURE DEFECTS AND MECHANICAL PROPERTIES 哲学杂志A凝聚态物质结构缺陷和机械性能物理36 INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-EQUILIBRIUM PROCESSING 非平衡加工技术国际杂志37 JOURNAL OF NEW MATERIALS FOR ELECTROCHEMICAL SYSTEMS 电化学系统新材料杂志38 JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY A-VACUUM SURFACES AND FILMS 真空科学与技术A真空表面和薄膜39 DENTAL MATERIALS 牙齿材料40 JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS 电子材料杂志41 JOURNAL OF NUCLEAR MATERIALS 核材料杂志42 INTERNATIONAL MATERIALS REVIEWS 国际材料评论43 JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS 非晶固体杂志44 JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 磁学与磁性材料杂志45 OPTICAL MATERIALS 光学材料46 IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY IEEE应用超导性会刊47 METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIAL 冶金与材料会刊A——物理冶金和材料48 THIN SOLID FILMS 固体薄膜49 JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS 物理杂志D——应用物理50 INTERMETALLICS 金属间化合物51 PHILOSOPHICAL MAGAZINE B-PHYSICS OF CONDENSED MATTER STATISTICAL MECHANICS 哲学杂志B-凝聚态物质统计力学52 SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY 表面与涂层技术53 JOURNAL OF BIOMATERIALS SCIENCE-POLYMER EDITION 生物材料科学—聚合物版54 MATERIALS RESEARCH INNOVATIONS 材料研究创新55 BIOMETALS 生物金属56 INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY 塑性国际杂志57 SMART MATERIALS & STRUCTURES 智能材料与结构58 ADVANCES IN IMAGING AND ELECTRON PHYSICS 成像和电子物理发展59 SYNTHETIC METALS 合成金属60 JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN MEDICINE 材料科学杂志—医用材料61 SCRIPTA MATERIALIA 材料快报62 COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING 复合材料 A应用科学与制备63 MODERN PHYSICS LETTERS A 现代物理快报A64 SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY 半导体科学与技术65 JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY 欧洲陶瓷学会杂志66 APPLIED SURFACE SCIENCE 应用表面科学67 MATERIALS TRANSACTIONS JIM 日本金属学会材料会刊68 PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLIED RESEARCH 固态物理A——应用研究69 MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-SOLID STATE MATERIALS FOR ADVANCED TECH 材料科学与工程B—先进技术用固体材料70 CORROSION SCIENCE 腐蚀科学71 JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS 固体物理与化学杂志72 JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY 粘着科学与技术杂志73 INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS 耐火金属和硬质材料国际杂志74 SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS 表面与界面分析75 INTERNATIONAL JOURNAL OF INORGANIC MATERIALS 无机材料国际杂志76 SURFACE REVIEW AND LETTERS 表面评论与快报77 MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROST 材料科学和工程A—结构材料的性能、组织与加工78 NANOSTRUCTURED MATERIALS 纳米结构材料79 IEEE TRANSACTIONS ON ADVANCED PACKAGING IEEE高级封装会刊80 INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE 疲劳国际杂志81 JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 合金和化合物杂志82 JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE EVALUATION 无损检测杂志83 MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-BIOMIMETIC AND SUPRAMOLECULAR SYSTEMS 材料科学与工程C—仿生与超分子系统84 JOURNAL OF ELECTROCERAMICS 电子陶瓷杂志85 ADVANCED ENGINEERING MATERIALS 先进工程材料86 IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS IEEE磁学会刊87 PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC RESEARCH 固态物理B—基础研究88 JOURNAL OF THERMAL SPRAY TECHNOLOGY 热喷涂技术杂志89 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关于磁性材料研究的论文

本人从智网上找的 有PDF格式 这是从上面转下来的 统磁体以单原子或离子为构件,三维磁有序化主要来自通过化学键传递的磁相互作用,其制备采用冶金学或其一、引 言他物理方法;而分子磁体以分子或离子为构件,在临界 作为一种新型的软材料,分子基材料(molecule2based温度以下的三维磁有序化主要来源于分子间的相互作materials)在近年来材料科学的研究中已成为化学家、物用,其制备采用常规的有机或无机化学合成方法.由于理学家以及生物学家非常重视的新兴科学领域[1].分子在分子磁体中没有伸展的离子键、共价键和金属键,因基材料的定义是,通过分子或带电分子组合出主要具有而很容易溶于常规的有机溶剂,从而很容易得到配合物分子框架结构的有用物质.顾名思义,分子基磁性材料的单晶,有利于进行磁性与晶体结构的相关性研究,有(molecule2based magnetic materials) ,通称分子磁性材料,利于对磁性机制的理论研究.作为磁性材料,分子铁磁是具有磁学物理特征的分子基材料.当然,分子磁性材体具有体积小、相对密度轻、结构多样化、易于复合加工料是涉及化学、物理、材料和生命科学等诸多学科的新成型等优点,有可能作为制作航天器、微波吸收隐身、电兴交叉研究领域.主要研究具有磁性、磁性与光学或电磁屏蔽和信息存储的材料.导等物理性能相结合分子体系的设计、合成.我们认为, 分子磁性研究始于理论探索.早在 1963 年McCo2分子磁性材料是在结构上以超分子化学为主要特点的、nnel[2]就提出有机化合物可能存在铁磁性,并提出了分在微观上以分子磁交换为主要性质的、具有宏观磁学特子间铁磁偶合的机制.1967 年,他又提出了涉及从激发征并可能应用的一类物质.态到基态电子转移的分子离子之间产生稳定铁磁偶合 分子铁磁体是具有铁磁性质的分子化合物,它在临的方法[3].同年,Wickman[4]在贝尔实验室合成了第一个界温度(Tc)下具有自发磁化等特点.分子磁体有别于传分子铁磁体.之后,科学家们相继报道了一些类铁磁性统的不易溶解的金属、金属合金或金属氧化物磁体.传质的磁性化合物,但直到1986年前,这些合成的磁性化·15 ·? 1994-2008 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. 专题综述Ziran Zazhi 合物没有表现出硬铁磁所具有的磁滞特征.1986 年,材料理论的精确预言和计算是相当困难的,而且,分子Miller等人[5]将二茂铁衍生物[Fe(Cp3)2](Cp3为五甲基磁性材料中包含的原子和分子基团更多,空间结构的基环戊二稀)与四氰基乙烯自由基(TCNE)经电荷转移合对称性更复杂,局部的磁交换的途径也体现出多样性,成了第一个分子铁磁体[Fe(Cp3)2]+[TCNE] ,其转换温使得目前的研究还处于实验经验的积累和定性的解释度 T上.尽管如此,科学家们对分子磁交换的机制进行了大c= K.与此同时,Kahn 等人[6]报道了具有铁磁性的MnCu(pbaOH)·(H量的研究,提出了许多近似理论模型,并基于这些模型2O)3分子化合物.从此,分子磁体的研究引起了人们的广泛关注,分子基磁性材料也应和大量的实验数据,在磁性与结构的关系研究中取得了运而生.一定的进展.对于一些对称性较高的体系,根据自旋相 开始,由于分子间的磁相互作用较弱,分子磁体的互作用的 Hamilton可由量子力学求出磁化率的解析形转换温度式T,然后根据实验数据计算出磁偶合系数 J 值,探索随c通常远远低于室温,难于达到应用的要求.结构的变化关系.对于对称性较差及组成较为复杂的体但是,第一个室温分子磁体V(TCNE)2·xCH2Cl2在1991系,自旋 Hamilton 的解析解很难求出.此时可用 Monte年由Manriquez[7]报道出后,虽然是一个不稳定的电荷转Carlo方法对物理过程进行模拟,求出磁偶合系数 J[10].移钒配合物,但近年来,分子磁性的研究已取得了令人 根据产生磁性的具体类型,磁交换机制主要通过以鼓舞的进展,Verdauger[8,9]报道了 Tc高达340 K的稳定下途径来实现:类普鲁士蓝的分子铁磁体. (1) 磁轨道正交 根据 Kahn等人的分子轨道理论,顺磁离子A与B之间的磁相互作用(J)由两部分贡献组二、分子磁性中的物理基础成,即铁磁贡献和反铁磁贡献,J = JF+ JAF.当A中未成对电子所占据的磁轨道与B中未成对电子所占据的磁 分子磁体的磁性来源于分子中具有未成对电子离轨道互相重叠时,它们之间的相互作用为反铁磁偶合,子之间的偶合,这些偶合相互作用既来自分子内,也可重叠积分越大,反铁磁偶合越强;当A与B中未成对电来自于分子间.分子内的自旋- 自旋相互作用往往通过子所占据的磁轨道正交时,它们之间的相互作用为铁磁“化学桥”来实现磁超相互作用.所以,分子磁性材料兼偶合.如图(1)中(a)、(b)所示.如果铁磁偶合与反铁磁偶具磁偶极- 偶极相互作用和超相互作用,故该类材料的合同时存在,通常反铁磁偶合强于铁磁偶合,因此只有磁性比常规的无机磁性材料表现出更丰富多彩的磁学当 JAF为零时,A与B间才为铁磁偶合.如在CsNiⅡ[CrⅢ性质.(CN)6]·2H2O[9]中,CrⅢ的磁轨道具有t2g对称性,而NiⅡ 根据铁磁体理论,要使材料产生铁磁性,首先体系的磁轨道具有e的原子或离子必须是顺磁性的g对称性,二者互为正交轨道,因而呈现,其次它们间的相互作用铁磁性偶合( T是铁磁性的.对于分子磁性材料,一个分子内往往包含c=90 K).当磁轨道正交时,铁磁偶合的一个或多个顺磁中心,即自旋载体,按照 Heisenberg 理大小依赖于轨道间的距离.论,两个自旋载体之间的磁交换作用可用以下等效Ham2 (2) 异金属反铁磁偶合 对于两个具有不同自旋的ilton算符来表示:顺磁金属离子,SA≠SB若A与B间存在磁相互作用,有^H两种情况:当A与B 间的磁相互作用为短程铁磁偶合ex= - 2J^S1^S2(1)其中时,总自旋 SJ 为交换积分,表示两个自旋载体间磁相互作用的T= SA+ SB;当A与B间的磁相互作用为反类型和大小. J 为正值时为铁磁性偶合,自旋平行的状态铁磁偶合时,总自旋 Sr=| SA- SB| (如图1中(c) (d)所为基态;J 为负值时为反铁磁性偶合,自旋反平行为基示).顺磁离子A和B间的磁相互作用大多为反铁磁偶态.如对分子磁性材料:A- X- B 体系(A,B 为顺磁中合.当为反铁磁偶合时,若 Sr= SB,则 Sr=0;若 SA与心,X为化学桥) ,X作为超交换的媒介使A和B发生磁SB不相等,则有净自旋,当在转换温度以下,净自旋有性偶合,设 SA= SB=1P2,则当反铁磁偶合时,分子基态序排列,使体系呈现亚铁磁性.因此,利用异金属之间反用单重态和三重态的能量差来表示:J = E铁磁偶合是构建高自旋分子的另一条有效途径.如CsMnS- ET. 磁相互作用研究的目的在于了解磁交换的机理,寻[Cr(CN)6] ,Mn2+的自旋为 SA=5P2,而Cr3+的自旋为 SB找磁性与结构之间的关系,并反过来指导分子磁性材料=3P2,二者之间产生反铁磁偶合,净自旋 ST= SA- SB的设计和合成.和通常的磁性材料一样,对分子基磁性=1P2,在低于转换温度( Tc=90 K)时,配合物表现为亚1·6 ·? 1994-2008 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. 自 然 杂 志 24卷1期专题综述铁磁性[11].以分为下面几类:1. 有机自由基分子磁体 化合物中不含任何带磁性的金属离子,大多由 C,H,O,N四种有机元素组成的磁体材料.其自旋载体为有机自由基,如氮氧自由基.McConnel 早在1963 年就提出有机化合物内存在铁磁偶合的机制[2].制备方法采用有机合成方法.由于它们具有有机材料特殊的物理、化学图性能,因而是更具应用前景的分子铁磁材料.但直到今1 相同自旋之间的偶合:(a) 铁磁偶合;(b) 反铁磁偶合; 不同自旋之间的偶合:(c) 铁磁偶合;(d) 亚铁磁偶合日,纯有机分子磁体的转换温度仍极低,和有机超导材料一样,在小于50 K的低温区.日本科学家在这方面的 (3) 电荷转移 对给体- 受体电荷转移类配合物,工作做得很好.目前,得到广泛研究并进行了结构标定如[FeCp32]+[TCNE]-,基态时,[FeCp32]+的自旋为1P2,的有机铁磁体主要有氮氧自由基及其衍生物[14]、C60[TCNE]-的自旋也为1P2.在这样一个系统中,由于电荷(TDAE)(TDAE为四(二甲胺基) - 1,2- 亚乙基)[15]等.转移,形成激发三重态.在[FeCp32]+与[TCNE]-交替排列形成的链中,阳离子与前后两个[TCNE]-等距离,它2. 金属- 有机自由基分子磁体的e2g电子可向前后两个[TCNE]转移,形成 S =1的激发 化合物中含有带磁性的过渡金属或稀土金属离子,态.基态激发态混合后,降低了体系能量,使自旋取向沿同时也含有机自由基的基团,故有两种以上的自旋载体着一条链形成.如果每个链的取向都是平行的,且链间存在,并发生相互作用,由这种金属或金属配合物与自和链内[FeCp32]+与[TCNE]-位置相当,那么e2g电子可由基两种自旋载体组装的化合物,也可以构建分子铁磁以在链间传递,从而进一步稳定了体系,导致了相邻链体.其中有些是有机金属与自由基形成的电荷 转移盐的自旋平行取向,产生宏观的铁磁性现象[12].体系. (4) 有机自由基与多自由基 自从1991 年日本京 美国的Miller和Epstein教授在这个体系中作出了卓都大学的 Takahashi 等[13]成功地合成了基于 C、H、O、N越的贡献,首先他们发现了[M(Cp32][TCNZ](Z=Q或四种元素组成的有机铁磁体,使人们认识到含有氮氧自E,TCNE为四氰基乙烯,TCNQ为四氰代对苯醌二甲烷,M由基的有机化合物也是制备分子铁磁体的一条有效途(C3p)2为环戊二烯金属衍生物)[12]. 如,[Fe(Cp3)2]径.氮氧自由基与金属配合物形成的磁偶合体系已成为[TCNZ]为一变磁体(它有一反铁磁基态,但在临界外场分子铁磁体研究领域的一个重要方面.为1500Oe时,转变为具有高磁矩的类铁磁态) ,它由[Fe(Cp3)2]+阳离子与[TCNQ]-阴离子交替排列形成平行三、分子基磁性材料的分子设计和目的一维链,每一个离子均有一未成对的电子自旋[16].磁 前热点研究体系有序要求在整体上的自旋偶合,因此,直径较小的[TC2NE]-将比[TCNQ]-有较大的电子密度,预期将有利于 分子磁体的设计与合成实质上是一个在化学反应自旋偶合.实际情况证明了这一点,[Fe(Cp3中分子自组装的过程.选择合适的高自旋载体(砖头) ,2)]+[TC2NE]-由阳离子与阴离子交替排列构成一维链,在 K这可以是金属离子或具有自旋不为零的有机自由基,通以下表现为磁有序过非磁性的有机配体等桥梁基团作为构筑元件(石灰),在 T=2 K时,其矫顽力为1 000Oe,,超过了传统磁存储材料的值[17]以一定的方式无限长地联接起来.为了提高磁有序温度,,如通过脱溶剂法处理、改变抗衡离子或改变配体等途径他们又开创了M[TCNE],形成分子内部间x·yS(M=V,Mn,Fe,Ni,Co;S为的强相互作用和单元间弱相互作用的超分子结构.通过溶剂分子) 另外一类电荷转换盐分子磁体的研究工调控无限分子P分子单元(或链、层)间磁相互作用的类型作[18].并发现第一个室温以上的分子磁体V[TCNE]x·和大小,组装成低维或三维铁磁体.但就目前来说,除选yCH2Cl2,其 Tc高达400 K.值得一提的是,在常温下它显择合适的高自旋载体和桥联配体外,控制分子在晶格中示出矫顽力超过无机磁体,薄膜材料也在积极的研究堆砌方式也十分重要.中,已接近应用.遗憾的是,这类化合物的结构至今仍是 按照自旋载体和产生的磁性不同,分子磁性材料可不清楚.近年来,Miller等对[MnⅢTPP]+[TCNE]-(H2TPP·17 ·? 1994-2008 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. 专题综述Ziran Zazhi 为中心四苯卟啉)类分子磁体也进行了广泛的研究.有物在低温下,能够被光激发而发生从铁磁体到顺磁体的关的综述论文可参考文献[12]和[19].可逆转跃迁,是非常有实际应用的特性. Mn( Ⅱ) - 氮氧自由基链状配合物Mn(hfac)2(NIT2 草酸根桥联的双核或异双核金属配位物分子磁体Me)[20](hfac是六氟乙酰丙酮,NITMe 为2- 甲基- 4,4,一直吸引着人们的注意.具有D3对称性的[MⅢ(ox)3]3-5,5- 四甲基咪唑啉- 1- 氧基- 3- 氧化物自由基,Tc是一个非常有用的建造单元.它在3个不同的方向上都=7. 8 K) 及 Cu ( Ⅱ) 自由基配合物 [Cu (hfac)2]有“钩子”,能轻而易举地把别的金属离子拉进来而形成(NIT[21]多维的金属离子交替排列,从而成为二维或三维分子磁pPy)2(NITpPy为2- (2’吡啶 - 4,4,5,5- 四甲基咪唑啉- 1- 氧基- 3- 氧化物)是另一类的金属- 有体.如A[MⅡMⅢCr(ox)3](A =N(n - C4H9)+4、N( n -机自由基分子磁体.近年来,这类分子铁磁体的研究进C6H5)+4等) ,当MⅢ=Cr( Ⅲ) ,MⅡ为Mn(Ⅱ) ,Cu( Ⅱ) ,Co展很大,已由单自由基- 金属配合物扩展到多自由基-(Ⅱ) ,Fe( Ⅱ)和Ni( Ⅱ)时,其 Tc分别为6,7,10,12,14金属配合物.由于多自由基较单自由基有更多的自旋中K[26];当MⅢ=Fe( Ⅲ) ,MⅡ为Fe(Ⅱ) ,Ni(Ⅱ) ,Co( Ⅱ)时,心和配位方式,并且与金属配位更易形成多维结构的优Tc=30~50 K[27].点,多自由基—金属配位物的研究已成为分子磁体研究 草胺酸根合铜[Cu(opba)]2-、[Cu(pba)]2-及[Cu的热点之一[22].(pbaOH)]2-含有未配位基团,可作为形成多核配合物的前体.此前体具有两个桥基,易与Mn2+、Fe2+等阳离子3.金属配合物的分子磁体形成异双金属链而构成一维链状配合物,链内通过铁磁 金属配合物分子磁体是目前研究得最广泛、最深入或反铁磁偶合得到铁磁链或亚铁磁链,链间的铁磁或反的一类分子磁体,其自旋载体为过渡金属.在其构建单铁磁偶合导致材料的宏观磁性表现为铁磁或反铁磁性.元中,可以形成单核、双核及多核配合物.由这些高自旋这类分子磁体转变温度低,如由双草酰胺桥联的锰铜配的配位物进行适当的分子组装,可以形成一维、二维及合物MnCu(pbaOH)(H2O)3,Tc= K[28].三维分子磁体,可以形成链状或层状结构.根据桥联配 除此之外,近十年来化学家们对由三叠氮(N3)配体位体的不同,这类分子磁体主要包括草胺酸类、草酰胺桥联的多维化合物产生了极大的兴趣,这是因为三叠氮类、草酸根类、二肟类、氰根类等几种类型.配体主要以两种方式连接金属离子,见图2,分别对应反 报告的第一个这种类型的分子磁体是中间自旋 S =铁磁偶合和铁磁偶合,便于对分子磁性的设计.单独由3P2的FeⅢ(S2CNEt2)2Cl[4],在温度为 K以下表现为三叠氮配体桥联或混入其他有机桥联配体,可构成一磁有序,但无磁滞现象.接着便是基于双金属的低温铁维,二维和三维的配位聚合物,形成独特的磁学性质并磁有序材料[CrⅢ(NH3)6]3+[FeⅢCl6]3-( Tc= K和在一定温度下构成分子磁体[29].这方面,我国的南京大亚铁磁有序材料[CrⅢ(NH3)6]3+[CrⅢ(CN)6]3-( Tc=2.学和南开大学也做出了很好的工作[30,31].85 K) ,它们同样不具有磁滞现象[23,24]. 近年来,由法国科学家Verdaguer发现普鲁士蓝类配合物所表现出的较高的转换温度,大的矫顽力,使得普鲁士蓝类磁性配合物越来越吸引人们的注意[25].普鲁士蓝类分子磁体是基于构筑元件M(CN)k-6与简单金属离子通过氰根桥联的类双金属配合物,双金属离子均处于八面体配位环境,并通过氰桥连接成三维网络.其组成形式为 Mk[M’(CN)6]l·nH2O 或 AMk[M’(CN)6]l·nH2O(M和M’为不同的顺磁性,化合物为铁磁体,如图2 三叠氮配体和金属离子以及对应的磁交换Cu3[Cr(CN)6]2·15H2O( Tc= 66 K) 、Cu3[Fe(CN)6]2·12H4. 单分子磁体(Single2Molecular Magnets)2O(Tc=14 K) 、Ni3[Cr(CN)6]2·14H2O( Tc=23 K)均为铁磁体.若两个金属离子磁轨道重叠,它们之间的磁 以上情况都是分子被连接成聚合物后产生非常强偶合为反铁磁性,化合物为反铁磁体或亚铁磁体,如的分子间相互作用.从另一个角度,若分子间相互作用(Net4)[V(CN)6]·2H2O( Tc=230 K) 、CrⅡ3[CrⅢ很小可忽略,则分子被隔离成一个个独立的磁分子.当(CN)6]2·10H2O( Tc=240 K)[25].有价值的是,这类化合分子内含有多个自旋离子中心并发生磁偶合时,则总分1·8 ·? 1994-2008 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. 自 然 杂 志 24卷1期专题综述子的磁矩决定于磁偶合后的最低能态,这时就可能出现域.如在本文中提到的:转换温度超过室温的分子基铁基态为自旋数较高的稳定态,在磁场的作用下产生准连磁和亚铁磁体材料的发现;具有高自旋的多核配合物在续的激发态能级.所以整个分子的磁矩在外场下,沿外低温下表现出磁性的单分子磁体的发现;在室温以上具场的方向偏转时需要克服一个较大的势垒,这种势垒来有大的磁滞现象的自旋交叉配合物的发现;分子基磁体自零场分裂的磁各向异性.有时也称这种现象为自旋阻的光磁、热磁效应;以及分子基磁体的 GMR、CMR效应挫(spinfrustration)[32].这种依赖于外磁场的双稳态(bist2等.所有这些成果都预示着分子磁性材料光明的未来.ability)被看作是新一代信息材料应用的基础.目前所发 相比于传统的磁性材料,由于广泛的化学选择性,现的单分子磁体主要包括Mn12和Mn14离子簇、Fe8离子可以从分子级别上对分子磁性材料进行修饰和改良;作簇和 V为磁性材料4离子簇等三类,如基态为 S = 10 的 Mn12O12,分子铁磁体具有体积小、相对密度小、能耗(O[33]小及结构的多样化等优点,其制备的方法大多为常规的2CMe)16(H2O)4.有意义的是,当这种单分子体积大到一定值时,可被认为是一种尺寸单一的可磁化的纳化学方法,便于做成各种形态的产品,所体现的性质有米材料,具有不可估量的应用前景.些是传统的磁性材料不可替代的.已发现这类新物质可能成为各类高科技材料,特别是新一代的信息存储5. 自旋交叉配合物材料. 众所周知 当然,当配合物分子内的自旋离子中心减少到,作为一种新生的材料,有很多方面仍需要进仅一个时一步研究和改进,这也是我国科学家在基础研究和应用,分子间的相互作用又很小,配合物显示出独立离子的特性科学走向世界前列的良机.可以预见,在未来的发展中,,为近似理想的顺磁性.具有3d4- 3d7电子配置的过渡金属配合物分子基磁性材料将可能在:①高,在八面体配位结构下,电子Tc温度的分子磁体;②在五个d电子轨道上的排布,可能会受到配位场e提高材料的物理稳定性;③透明的绝缘磁体;④易变、易g和t2g加工的分子磁体轨道之间的能隙Δ大小的影响;⑤和其他物理性能结合的复合磁性材,当Δ平均电子对能p相料近时;⑥超硬和超软磁体; ⑦液体磁体等方面着重探索和,化合物的自旋态可能由于某些外界条件的微扰,得到发展可呈现高自旋态与低自旋态的交叉转变[34].(.最典型的是2000年8月29日收到)一些Fe(Ⅱ)配合物,发生高自旋态5T1 Alivisatos A. P. ,Barbara P. F. ,Castleman A. W. ,et. al. Adv. Ma22(S =2,顺磁性)与ters. ,1998;10:1297低自旋态1A1(S =0,抗磁性)的转变,伴随自旋相变,化2 McConnel . J. Chem. Phys. ,1963;39:1910合物可能有结构甚至和颜色的变化.有一些的转变温度3 McConnel . Proc. . Welch Found. Chem. ;11:144还在常温区,如[Fe(Htrz)4 Wickman . ,Trozzolo . ,Williams . ,et. al. Phys. Rev. ,3- 3x(NH2trz)3x](ClO4)2·H2O1967;155:563(trz=1,2,4 三唑类) ,在常温下从紫色(低自旋)随温度5 Miller . ,Calabrese . ,Epstein . ,et. al. J. Chem. Soc. ,上升转为白色(高自旋).成为另一种新的可利用的双稳Chem. Commun,1986;10266 Pei Y. ,Verdauger M. ,Kahn O. ,et al. J. Am. Chem. Soc. ,1986;态现象[35].1984年,Decurtins等人首次观察到光诱导自108:7428旋交叉效应[36],并随后在低温下利用光对自旋态的激发7 . ,Yee . ,Mclean . ,et al. Science,1991;252:和调控进行了深入研究,期望能用作纳秒级的快速光开14158 FerlayS. ,Mallsah T. ,Ouahes R. ,et al. Nature,1995;378:701关和存储器[34].我国在自旋交叉研究方面也取得了可喜9 Mallah T. ,Thiebaut S. ,VerdaguerM. ,et al. Science,1993;262:1554的成绩[37],如发现温度回滞宽度近55 K的自旋交叉化10 Zhong . ,You X. Z. ,Chen T. Y. Annual Sci Rept—suppl of J of合物[Fe(dpp)Nanjing Univ. ,, Nov19942(NCS)2]py(dpp =二吡嗪(3,2,2-,3-)邻11 Griebler . ,Babel . ,NaturforschB. Anorg. Chem. ,1982;37B菲罗啉,py=吡啶)[38],而且首次发现在快速冷却下仍保(7) :832持高自旋亚稳态,实现了不通过光诱导也能得到低温下12 . ,. Chem. Int. Ed. ,1994;33:38513 Takahashi M. ,Turek P. ,NakazawaM. ,et al. PhysLett,1991;67:746的双稳态[39].14 Chiarelli R. ,. ,Rassat A. ,et al. Nature,1993;363:14715 Allemand . ,Khemani . ,Koch A. ,et al. Science,1991;254:301四、展 望16 . ,. ,Reiff . ,et al. J. Phys. Chem. ,1987;91:4344 分子基磁性材料作为一种新型的材料,近十年来,17 . ,. ,. ,et. al. J. Am. Chem. Soc. ,1987;109:769在化学家和物理学家的努力下,在很多方面已经取得了18 Zhou P. ,. ,. ;181:71突破性的进展,迅速发展成为一门材料学科的前沿领19 . Inorg. Chem. ,2000;39:4392估计效果很不好 如果想要的话,留个邮箱,给你发过去

白晓建研究员和他的同事利用ORNL散裂中子源的中子,在1929年发现的一种相当简单的碘化铁材料中发现了隐藏的量子波动。这项研究表明,许多类似的磁性材料可能具有有待发现的量子特性。来源:ORNL 具有更新颖性能的先进材料几乎总是通过在原料列表中添加更多的元素来开发的。但量子研究表明,一些更简单的材料可能已经拥有了科学家们直到现在才发现的高级特性。 佐治亚理工学院和田纳西大学诺克斯维尔分校的研究人员发现了一种近一个世纪前发现的相当简单的碘化铁材料(FeI2)中隐藏的、意想不到的量子行为。在美国能源部(DOE)橡树岭国家实验室(ORNL),通过中子散射实验和理论物理计算的结合,对这种材料的行为进行了新的研究。 该团队的发现——发表在《自然物理》杂志上——解决了一个关于这种材料神秘行为的40年的谜题,并可以作为一张地图,打开在其他材料中量子现象的宝库。 “我们的发现很大程度上是出于好奇心,”该论文的第一作者白晓建(音)说。白博士在乔治亚理工学院获得博士学位,目前在ORNL做博士后研究员,在那里他用中子研究磁性材料。“我是2019年博士论文项目的一部分,偶然发现了这种碘化铁材料。我试图找到一种具有磁性三角形晶格排列的化合物,这种结构表现出所谓的‘挫败磁性’。” 在普通的磁铁中,比如冰箱上的磁铁,这种材料的电子排列成箭头一样,要么都指向同一个方向——上或下——要么在上和下之间交替。电子指向的方向叫做“自旋”。但在更复杂的材料中,如碘化铁,电子排列在一个三角形网格中,其中三个磁力点之间的磁力相互冲突,不确定指向哪个方向——因此,“磁性受挫”。 “当我阅读所有的文献时,我注意到这种化合物,碘化铁,在1929年被发现,并在70年代和80年代被深入研究,”白说。“当时,他们看到了一些奇特的,或非常规的行为模式,但他们没有真正的资源来完全理解他们为什么会看到它。”所以,我们知道有一些奇怪而有趣的问题没有得到解决,与40年前相比,我们有了更强大的实验工具,所以我们决定重新审视这个问题,希望提供一些新的见解。” 量子材料通常被描述为表现出奇异行为、违反经典物理定律的系统——比如固体材料表现出液体的行为,粒子像水一样移动,即使在冻结的温度下也不会冻结或停止运动。理解这些奇异现象是如何工作的,或者它们的潜在机制,是推进电子学和开发其他下一代技术的关键。 “在量子材料中,有两件事非常有趣:物质的相,如液体、固体和气体,以及这些相的激发,如声波。类似地,自旋波是磁性固体材料的激发,”佐治亚理工学院物理学教授Martin Mourigal说。“很长一段时间以来,我们在量子材料的 探索 一直是寻找奇异的相,但我们在这项研究中问自己的问题是:‘也许相本身不是明显的奇异,但如果它的激发是奇异的呢?’”这确实是我们的发现。” 中子是研究磁性的理想探测器,因为它们本身就像微型磁铁,可以用来与其他磁性粒子相互作用并激发它们,而不影响材料的原子结构。 当Bai还是佐治亚理工学院Mourigal的研究生时,他就开始接触中子。Mourigal是ORNL高通量同位素反应堆(HFIR)和散裂中子源(SNS)的频繁中子散射用户,已经有几年了。利用美国能源部科学办公室的用户设施来研究各种量子材料及其各种奇怪的行为。 当Bai和Mourigal将碘化铁材料暴露在一束中子中,他们期望看到一个特定的激发或能量带与来自单个电子的磁矩相关;但他们看到的不是一个,而是两个不同的量子涨落同时发出。 “中子让我们可以非常清楚地看到这种隐藏的波动,我们可以测量它的整个激发谱,但我们仍然不明白为什么我们会在一个明显的经典阶段看到这种异常行为,”白说。 为了找到答案,他们求助于理论物理学家克里斯蒂安·巴蒂斯塔,他是田纳西大学诺克斯维尔分校的林肯讲座教授,也是ORNL的舒尔·沃兰中心的副主任。舒尔·沃兰中心是一个中子科学的联合研究所,为访问研究人员提供额外的中子散射资源和专业知识。 白(上图)所拿的一小块碘化铁样品被安装并准备用于中子散射实验,该实验被用来测量材料的基本磁激励。来源:ORNL 在巴蒂斯塔和他的团队的帮助下,该团队能够对神秘的量子涨落的行为进行数学建模,在使用SNS的CORELLI和SEQUOIA仪器进行额外的中子实验后,他们能够确定导致它出现的机制。 巴蒂斯塔说:“理论预测和我们能够用中子证实的是,当两个电子之间的自旋方向翻转,它们的磁矩向相反的方向倾斜时,这种奇异的波动就会发生。”“当中子与电子的自旋相互作用时,自旋在空间中沿一定方向同步旋转。这种由中子散射引发的舞蹈产生了自旋波。” 他解释说,在不同的材料中,电子自旋可以呈现出不同的方向和自旋动作,从而产生不同种类的自旋波。在量子力学中,这一概念被称为“波粒二象性”,其中新波被视为新粒子,在正常条件下通常隐藏在中子散射中。 “从某种意义上说,我们在寻找暗粒子,”巴蒂斯塔补充说。“我们看不见它们,但我们知道它们在那里,因为我们能看到它们的影响,或者它们与我们能看到的粒子之间的相互作用。” “在量子力学中,波和粒子没有区别。我们基于波长了解粒子的行为,这就是中子允许我们测量的东西,”白说。 Mourigal把中子探测粒子的方式比作海洋表面岩石周围的波浪。 莫里格尔说:“在静止的水中,我们看不到海底的岩石,直到海浪掠过它。”只有用中子创造尽可能多的波,通过克里斯蒂安的理论,肖建才能识别出岩石,或者在这种情况下,使隐藏的波动可见的相互作用。 利用量子磁行为已经导致了技术进步,如核磁共振成像机和磁性硬盘存储,促进了个人计算。更多奇异的量子材料可能加速下一波技术浪潮。 除Bai、Mourigal和Batista外,论文的作者还包括张尚顺、邓志玲、张浩、黄庆、周海东、Matthew Stone、Alexander Kolesnikov和Ye Feng。 自他们的发现以来,该团队利用这些见解开发和测试了一系列更广泛的材料,他们预计这些材料将产生更有希望的结果。 “当我们在一种材料中引入更多的成分时,我们也会增加潜在的问题,如无序和异质性。如果我们真的想了解并创造基于材料的干净量子力学系统,回到这些简单的系统可能比我们想象的更重要。” 白说:“这就解决了碘化铁中存在了40年的神秘激发之谜。”“我们今天有优势,在大规模的中子设施的进步,如SNS,允许我们基本上探测材料的整个能量和动量空间,看看发生了什么与这些奇异的激发。 “现在我们了解了这种奇异的行为是如何在相对简单的材料中起作用的,我们可以想象在更复杂的材料中会发现什么。”这一新的理解激励了我们,也希望它能激励科学界去研究更多这类材料,这必将导致更有趣的物理学。”

磁性材料与器件期刊编委

TM 电工技术 1.中国电机工程学报;2.电网技术;3.电力系统自动化;4.高电压技术;5.电工技术学报;6.电工电能新技术;7.电力自动化设备;8.电力系统及其自动化学报;9.电池;10.电源技术; 11.电力系统保护与控制;12.电力电子技术;13.中国电力;14.高压电器;15.电机与控制学报;16.微特电机;17.磁性材料及器件;18.电气传动;19.华东电力;20.微电力;21.电化学;22.电瓷避雷器;23.电机与控制应用;24.华北电力大学学报(自然科学版);25.现代电力;26.电气应用;27.绝缘材料;28.变压器;29.电测与仪表;30.大电机技术

出版物主编论著6本,参与编写7本:主编著作:《临床肿瘤学概论》(教材) 清华大学出版社 2011年主编著作:《磁性药物材料》清华大学出版社 2011年编委著作:《Nanocomposite Materials,Theory and Applications》INTECH Publisher 2011年主编著作:《肿瘤热疗生物学》人民卫生出版社 2010年主编著作:《肿瘤磁感应治疗》人民卫生出版社 2009年编委著作:《放射肿瘤学》(教材)科学技术文献出版社 2007年主编著作:《肿瘤质子放射治疗学》中国医药出版社 2004年编委著作:《中国生物工程产业调研报告》中国科技出版社 2004年编委著作:《中国临床肿瘤学教育专辑(2004)》云南科技出版社 2004年编委著作:《肿瘤精确放射治疗学》山东科技出版社 2004年编委著作:《前列腺癌的治疗》北京医科大学出版社 2002年主编著作:《放射性粒子近距离治疗肿瘤》北京医科大学出版社 2001年编委著作:《二十一世纪中国发展建议书》经济科学出版社 1998年专利成果已申请发明专利7项、实用新型专利4项:细胞在常温条件下长期存活装置(发明) ;专利号:基因工程细胞的太空搭栽装置(发明)四氧化三铁微粒作为制备肿瘤加温治疗辅助药物的应用(发明)在交变磁场中筛选升温物质的方法(发明) ;模拟血管床(发明) ;用模拟血管床显示铁磁物质的方法(发明) ;从无源太空搭载系统中回收微载体上细胞的方法(发明) ;动物太空舱中的生存系统 ;(实用新型) ;专利号:一种用于人体内的管道支架(实用新型) ;专利号:用于在交变磁场中筛选升温物质的器具(实用新型)用于检测X射线光斑的靶屏 (实用新型) .近三年发表在学术期刊上的文章1. Xia QS,Liu XA,Xu B,Zhao TD,Li HY,Chen ZH,Xiang Q,Geng CY,Pan L,Hu RL,Qi YJ,Sun GF,Tang JT. Feasibility study of high-temperature thermoseed inductive hyperthermia in melanoma treatment. Oncology Reports. 2011,25,4: . Zhou JM,Wang XW,Du LH,Tang JT. Effect of hyperthermia on the apoptosis and proliferation of CaSki cells. Molecular Medicine Reports. 2011,4,1: . Feng SS,Zhao LY,Tang JT. Nanomedicine for oral chemotherapy. Nanomedicine. 2011,6,3: . Xie XX,Shao XF,Tang JT et al. Effect of hyperthermia on invasion ability and TGF-beta⑴expression of breast carcinoma MCF-7 cells. Oncology Reports. 2011,25,6: . Chen HH,Zhou RR,Tang JT. Solitary fibrous tumor extending both extracranially and intracranially. Clinical Radiology. 2011,66,6: . Li XH,Feng ZM,Ouyang WW,Tang JT,et al. Synthesis and characterization of Fe3O4 magnetic nanoparticles and their heating effects under radiofrequency capacitive field. Journal of Centeral South University of Technology. 2010,17,6: . Zhao LY,Tang JT,Feng SS. Nanothermotherapy by high performance magnetic nanoparticles. Nanomedicine. 2010,5,9: . Zhao LY,Yang B,Dai XC,Wang XW,Gao FP,Zhang XD,Tang JT. Glutaraldehyde mediated conjugation of amino-coated magnetic nanoparticles with albumin protein for nanothermotherapy. Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 2010,10,11: . Ouyang WW,Gao FP,Wang LF,Xie XX,Lei FL,Zhou JM,Liao YP,Zhong MZ,Tang JT. Thermoseed hyperthermia treatment of mammary orthotopic transplantation tumors in rats and impact on immune function. Oncology Reports. 2010,24,4: . Zhao DL,Teng P,Xu Y,Xia QS,Tang JT. Magnetic and inductive heating properties of Fe3O4/polyethylene glycol composite nanoparticles with core-shell structure. Journal of Alloys and Compounds. 2010,502,2: . Hu Q,Pan RL,Wang LW,Peng B,Tang JT,Liu XM. Platycodon grandiflorum induces apoptosis in SKOV3 human ovarian cancer cells through mitochondrial dependent pathway. American Journal of Chinese Medicine. 2010,38,2: . Wang XF,Tang JT,Shi LQ. Induction heating of magnetic fluids for hyperthermia treatment. IEEE Transactions on Magnetics. 2010,46,4: . Tan G,Wang HQ,Chen Y,Yuan QX,Li G,Zhang XD,Zhu PP,Zhong XF,Tang JT. X-ray diffraction enhanced imaging study of intraocular tumors in human beings. Chinese Physics C. 2010,34,2: . Wang GN,Pan RL,Liao YH,Chen Y,Tang JT,Chang Q. An LC-MS/MS method for determination of forsythiaside in rat plasma and application to a pharmacokinetic study. Journal of Chromatography B-analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. 2010,878,1: . Gao FP,Cai YY,Zhou J,Xie XX,Ouyang WW,Zhang YH,Wang XF,Zhang XD,Wang XW,Zhao LY,Tang JT. Pullulan acetate coated magnetic nanoparticles for hyperthermia: preparation,characterization and in vitro experiments. Nano Research. 2010,3,1: . Yang R,Zhao LY,Tang JT,et al. Magnetic thermochemotherapy mediated by the novel composite blend of magnetic nanoparticles and drug-loaded polymeric nanoparticles. Science&Technology Review. 2010,28,14: . Yang X,Wang XW,Tang JT,et al. Comparison between different modified magnetic nanoparticles in biosafety. Science&Technology Review. 2010,28,15: . Wang XF,Wang XW,Tang JT,et al. Magnetic induction hyperthermia treamtents by using multiple magnetic materials. Science&Technology Review. 2010,28,16: . Ouyang WW,Gao FP,Tang JT,et al. Thermoseed induction heating on mammary orthotopic transplantation tumor in rats. Science&Technology Review. 2010,28,17: . Cai DY,Fang Y,Cao XR,Zhang XD,Tang JT. Transcranial magnetic stimulation: modeling,calculating and system design. Proceedings of the 2009 2 international conference on biomedical engineering and informatics. 2009,1-4: . Su JW,Zhu XZ,Zhang XD,Tang JT,Liu L. Ballistocardiogram measurement system using three load-cell sensors platform in chair. Proceedings of the 2009 2 international conference on biomedical engineering and informatics. 2009,1-4: . Zhang YY,Zhang W,Geng CY,Lin TJ,Wang XW,Zhao LY,Tang JT. Thermal ablation versus conventional regional hyperthermia has greater anti-tumor activity against melanoma in mice by upregulating CD4(+) cells and enhanceing IL-2 secretion. Progress In Natural Science. 2009,19,12: . Du LH,Zhou JM,Wang XW,Sheng L,Wang GH,Xie XX,Xu GQ,Zhao LY,Liao YP,Tang JT. Effect of local hyperthermia induced by nanometer magnetic fluid on the rabbit VX2 liver tumor model. Progress In Natural Science. 2009,19,12: . Zhou JM,Li N,Xia QS,Du LH,Wang XW,Zhao LY,Wang XF,Tang JT. Hyperthermia by a nitinol stent in an alternating magnetic field: safety and feadibility in rabbit esophageal cancer. Progress In Natural Science. 2009,19,12: . Zhao DL,Wang XX,Zeng XW,Xia QS,Tang JT. Preparation and inductive heating property of Fe3O4-chitosan composite nanoparticles in an AC magnetic field for localized hyperthermia. Journal of Alloys and Compounds. 2009,477,1-2: . Li ZL,Morishima S,Tang JT,Otsiki Y. Apoptotic effects of Tian-long compound on endometrial adenocarcinoma cells in vitro. Medical Molecular morphology. 2009,42,1: . Zhao DL,Zeng XW,Xia QS,Tang JT. Preparation and coercivity and saturation magnetization dependence of inductive heating property of Fe3O4 nanoparticles in an alternating current magnetic field for localized hyperthermia. Journal of Alloys and Compounds. 2009,469,1-2: . Peng B,Hu Q,Liu XM,Wang LW,Chang Q,Li JR,Tang JT,et al. Duchesnea phenolic fraction inhibits in vitro and in vivo growth of cervical cancer through induction of apoptosis and cell cycle arrest. Experiment Biology and Medicine. 2009,234,1: . ;霍美俊,张长清,闫妍,赵凌云,貌盼勇,盛军,唐劲天. 抗EV71多克隆抗体偶联的靶向磁性纳米颗粒对病毒的特异性富集. 科技导报. 2010,28⒃: . 谢小雪,高福平,雷锋林,欧阳炜伟,周菊梅,杜乐辉,张莹莹,王晓文,申良方,廖遇平,唐劲天. ;比较不同温度对乳腺癌侵袭转移能力的影响. 国际肿瘤学杂志. 2010,37⑵ : . 邱学军, 顾本广, 赵洪斌, 史荣, 刘杰, 阳兵, 唐劲天, 王田苗, 刘达. 从一张白卷到五彩缤纷的肿瘤治疗设备. 中国医疗器械信息 . 2010,16⑴ : . 雷锋林,王晓文, 张晓冬, 高福平, 唐劲天, 赵凌云, 欧阳伟炜, 夏启胜, 郑双波, 马建强,蔡东阳,谢小雪,乐恺. ;人宫颈癌HeLa细胞热疗中的量效与剂量. 科技导报. 2010,28⒀ :. 王晖,鲁旭尉, 刘珈, 向舫, 曾彪, 唐劲天. 热疗用金属热籽对放疗剂量的影响. 中华放射肿瘤学杂志. 2010,19⑵ : . 王锐,赵凌云, 刘继光, 唐劲天. ;交变磁场诱导冠状动脉支架的升温. 中国组织工程研究与临床康复. 2010,14(22): . 郑雅婧,江薇,赵凌云,盛军,唐劲天. 羰基铁粉介导的动脉栓塞热疗的可行性研究. 科技导报. 2010,28⑾: . ;蔡元元,高福平,唐劲天. 磁性纳米粒子介导肿瘤核磁共振成像及热疗. 国际肿瘤学杂志. 2009,36⑾: . ;周晶,高福平,唐劲天. 电场治疗肿瘤的生物学机制研究进展. 国际肿瘤学杂志. 2009,36 ⑾: . ;史欢欢,赵凌云,岳秉飞,唐劲天. Survivin基因表达与食管癌的研究进展. 国际肿瘤学杂志. 2009,36⑽: . ;易香华,夏启胜,唐劲天,李伊为. 紫外线与肿瘤的发生发展. ;国际肿瘤学杂志,2009,36 ⑽: . ;欧阳伟炜,王露方,谢小雪,高福平,唐劲天. 肿瘤磁感应热疗技术的临床研究现状. 中国微创外科杂志. 2009,9⑹: . ;郭静,魏巍,王晓文,盛军,唐劲天. 中频磁场对小鼠血液及重要脏器的影响. 中国微创外科杂志. 2009,9⑹: . ;王锐,赵凌云,刘继光,唐劲天. 中频交变磁场抑制人舌鳞癌细胞的增生. 医学研究杂志2009,38⑻: . ;张宇辉,耿传营,高福平,唐劲天. 肿瘤热疗与免疫相关因子. 国际病理科学与临床杂志2009,9⑸: . ;陈游萍,王晓文,唐劲天. 磁感应热治疗中磁介质的作用与影响因素. 中国组织工程研究与临床康复,2009,13⑼: . ;王桂华,王晓文,夏启胜,杜乐辉,张莹莹,周菊梅,张宇,顾宁,唐劲天. Fe3O4 磁纳米介导磁感应治疗Wistar大鼠Walker-256肿瘤. 中国微创外科杂志. 2009,9⑶: 237-239,. ;张莹莹,林娟,周卫兵,唐劲天,廖遇平. 鼻咽癌调强适形放射治疗的临床剂量及疗效观察. 中南大学学报(医学版),2009,34⑼: . ;张莹莹,张威,耿传营,廖遇平,唐劲天. 不同热剂量局部热疗对小鼠黑色素瘤的疗效及其抗肿瘤免疫激发作用的比较研究. 中国微创外科杂志. 2009,9⑶: . ;杜乐辉,王晓文,周菊梅,王桂华,谢小雪,廖遇平,唐劲天. 不同温度热疗对肝癌HepG2细胞增殖与凋亡的影响. 实用预防医学. 2009,⑵: . ;周菊梅,唐劲天,廖遇平,王晓文,杜乐辉,张莹莹. 不同温度热疗对宫颈癌Caski细胞坏死和凋亡的分析. 中国微创外科杂志.2009,9⑶: . ;王锐,赵凌云,刘继光,唐劲天. 磁感应靶向热疗抑制冠状动脉支架置入后再狭窄的可能性研究. 中国组织工程研究与临床康复,2009,13⒀: . ;王晓文,唐劲天. 磁感应纳米基因靶向治疗方法的研究与展望. 中国微创外科杂志.2009,9⑹: . ;杜乐辉,郝丽莉,廖遇平,王晓文,周菊梅,王桂华,张莹莹,唐劲天. 磁感应热疗联合免疫佐剂对Wistar大鼠Walker-256肿瘤的异位效应的研究. 中国微创外科杂志. 2009,9 ⑶: . ;谢小雪,高福平,白雪,唐劲天. 磁感应热疗用镍-铜热籽对L-929细胞及兔肌肉组织的影响. 中国微创外科杂志.2009,9⑹: . ;陈游萍,王晓文,唐劲天.磁感应热治疗中磁介质的作用与影响因素. 中国组织工程研究与临床康复. 2009,13⑼: . ;张晓冬,朱丽艳,郭振东,强文江,唐劲天. 磁感应治疗用Ni-Cu合金铁磁热籽的磁热效应及Au镀层对发热效率的影响. 磁性材料及器具.2009,40⑸:. ;江薇,唐劲天. 磁颗粒介导动脉栓塞热疗的研究进展. 中国微创外科杂志.2009,9⑹: . ;王露方,董坚,欧阳伟炜,王晓文,唐劲天. 磁流体靶向热疗小鼠胰腺癌细胞. 中国微创外科杂志.2009,9⑶: . ;徐娜,晓晨,赵凌云,唐劲天. 磁流体联合紫杉醇对宫颈癌细胞的磁热化疗效应. 国际肿瘤学杂志.2009,36⑼: . ;郭静,王晓文,盛军,唐劲天. 电磁辐射对神经系统的生物学效应.中国组织工程研究与临床康复,2009,13(30) :. ;徐小雨,赵凌云,唐劲天. 凋亡抑制新基因Livin与宫颈癌的关系. 国际肿瘤学杂志. 2009,36⑼: . ;江薇,赵凌云,盛军,唐劲天.动脉栓塞热疗用羰基铁粉磁热效应和细胞毒性研究. 中国微创外科杂志. 2009,9⑹: . ;徐国权,赵凌云,王晓文,刘继光,唐劲天. 多次高温热疗对小鼠B16黑色素瘤疗效的实验研究. 医学研究杂志. 2009,38⑸: . ;张丹,王晓文,岳秉飞,唐劲天. 番荔枝内酯抗肿瘤作用研究进展. 国际肿瘤学杂志. 2009,36⑼: . ;张威,唐劲天,左焕琮.高压氧疗对脑损伤治疗作用机制的研究进展. 科技导报.2009,27 17): . ;赵凌云,唐劲天. 功能型磁性纳米复合介质在肿瘤靶向治疗中的应用. 中国微创外科杂志.2009,9⑹: . ;陈本科,王晓文,唐劲天. 核定位信号类短肽的生物医学应用.国际病理科学与临床杂志,2009,29⑷:. ;张莹莹,耿传营,唐劲天. 黑色素瘤疫苗研究进展. 国际肿瘤学杂志2009,36⑶: 181-18 . ;谈高,汪华侨,唐劲天. 基于SR的XPCI及其医学应用实验研究现状. 国际医学放射学杂志.2009,32⑵: . ;吕浩,王旭飞,唐劲天. 基于混合遗传算法的多信道经颅磁刺激线圈阵列设计与优化. 航天医学与医学工程2009,22⑷: . ;曹兴午,赵天德,王传航,周强,李兰群,姚怀国,张圣强,唐劲天,魏巍. 交变磁场照射对小鼠睾丸生殖功能的影响. 中华男科学杂志2009,15⑹: . ;罗运晖,乐恺,赵凌云,张欣欣,唐劲天. 交变磁场中Fe3O4磁流体对肿瘤组织加热作用的理论研究. 化工学报. 2009,60⑷: . ;方玉,唐劲天. 利用电场非热特性治疗肿瘤的新技术. 中国微创外科杂志. 2009,9⑹: . ;闫妍,赵凌云,唐劲天. 纳米粒子检测病毒的研究进展. 国际病理科学与临床杂志. 2009,29⑷: . ;阚思行,王晓文,唐劲天,岳炳飞. 纳米药物控释系统研究进展. 解放军药学学报.2009,25⑵: . ;杜乐辉,王晓文,廖遇平,唐劲天. 热刺激对肿瘤血管作用的研究现状. 中国微创外科杂志2009,9⑶: . ;雷锋林,赵凌云,夏启胜,谢小雪,马建强,唐劲天. 热刺激宫颈癌Hela细胞的量效关系研究. 国际肿瘤学杂志2009,36⑻: . ;唐艳萍,耿传营,唐劲天. 热疗与树突状细胞联合治疗肿瘤的研究进展. 国际肿瘤学杂志2009,36⑼: . ;郭振东,颜丽,王晓文,唐劲天. 热籽磁感应加温在离体组织中的升温情况. 中国微创外科杂志. 2009,9⑹: . ;欧阳伟炜,解用江,高福平,唐劲天. 热籽感应加温体内外升温情况及其对荷瘤大鼠免疫功能的影响. 中国微创外科杂志. 2009,9⑹: . ;龙新云,蔡晴,杨小平,邓旭亮,唐劲天,隋刚. 乳酸-乙醇酸共聚物载药复合纤维制备及其释药行为研究. 中国生物医学工程学报. 2009,2 8⑹: . ;张晓冬,王晓文,高福平,赵凌云,唐劲天. 微纳米磁性材料在肿瘤磁感应热疗中的应用.磁性材料及器件. 2009,40⑷: . ;陈游萍,王晓文,唐劲天. 影响肿瘤磁感应热疗作用效果的因素. 中国微创外科杂志. 2009,9⑹: . ;周菊梅,杜乐辉,王晓文,赵凌云,雷锋林,廖遇平,唐劲天. 热疗对宫颈癌Caski细胞Caspase-3表达的影响. 实用预防医学. 2009,16⑶: . ;欧阳伟炜,解用江,唐劲天. 热籽感应加温对荷瘤大鼠的治疗效果. 贵阳医学院学报2009,34⑴: 1-4.

磁性材料及器件期刊是cscd

中国科学引文数据库(CSCD)分为核心库和扩展库,其中,核心库期刊:669种(以*号为标记); 扩展库期刊:378种。CSCD已被中国科学院院士主席团指定为中国科学院院士推选人查询库,被国家自然科学基金委员会列为国家杰出青年基金申请项目、基金资助项目后期绩效评估、国家重点实验室评估等指定查询库。 A * Acta Mathematica Scientia * Applied B:A journal of Chinese universities * Acta Mathematica Series 癌变.畸变.突变 * Acta Mathematicae Applicatae Sinica * 癌症 * Acta Mechanica Sinica 安徽大学学报.自然科学版 * Acta Pharmacologica Sinica 安徽农业大学学报.自然科学版 * Advances in Atmospheric Sciences 安徽农业科学 * Algebra Colloquium 氨基酸和生物资源 B * Biomed Environl Sci * 北京理工大学学报 半导体光电 * 北京林业大学学报 半导体技术 * 北京师范大学学报.自然科学版 * 半导体学报 北京医学 爆破 北京邮电大学学报 爆破器材 * 北京中医药大学学报 * 爆炸与冲击 表面技术 北方交通大学学报 * 冰川冻土 * 北京大学学报.医学版 * 兵工学报 * 北京大学学报.自然科学版 * 兵器材料科学与工程 * 北京工业大学学报 * 病毒学报 * 北京航空航天大学学报 * 波谱学杂志 北京化工大学学报 玻璃钢/复合材料 * 北京科技大学学报 C * Cell Research 蚕业科学 * Chem Res Chin Univ 草地学报 Chin Ann Math B 草业科学 * Chin Geograph Sci * 草业学报 * Chin J Aeronaut 测绘科学 * Chin J Astronomy Astrophysics * 测绘学报 * Chin J Cancer Res 测井技术 * Chin J Chem Eng 测控技术 * Chin J Lasers B 茶叶科学 * Chin J Mech Eng 长安大学学报.自然科学版 * Chin J Nuclear Physics 长江科学院院报 * Chin J Oceanol Limnol * 长江流域资源与环境 * Chin J Polym Sci 肠外与肠内营养 * Chin Phys * 沉积学报 * Chin Phys Lett 沉积与特提斯地质 * Commun Theor Phys * 成都理工学院学报 * 材料保护 城市规划汇刊 * 材料导报 城市环境与城市生态 * 材料工程 * 传感技术学报 * 材料科学与工程 * 传感器技术 材料科学与工艺 纯粹数学与应用数学 * 材料热处理学报 磁性材料及器件 * 材料研究学报 * 催化学报 D * 大地测量与地球动力学 地质找矿论丛 * 大地构造与成矿学 * 第二军医大学学报 * 大豆科学 * 第三军医大学学报 大连海事大学学报 * 第四纪研究 * 大连理工大学学报 * 第四军医大学学报 大连水产学院学报 * 第一军医大学学报 * 大气科学 * 电波科学学报 大庆石油学院学报 电池 弹道学报 电镀与环保 弹箭与制导学报 电镀与涂饰 导弹与航天运载技术 电工电能新技术 低温工程 * 电工技术学报 * 低温物理学报 * 电化学 * 低温与超导 电机与控制学报 * 地层学杂志 电力电子技术 * 地理科学 电力系统及其自动化学报 * 地理科学进展 * 电力系统自动化 * 地理学报 电路与系统学报 地理学与国土研究 电气传动 * 地理研究 * 电网技术 * 地球化学 * 电源技术 * 地球科学 电子测量与仪器学报 * 地球科学进展 * 电子技术应用 * 地球物理学报 * 电子科技大学学报 * 地球物理学进展 电子器件 地球信息科学 * 电子显微学报 * 地球学报 * 电子学报 * 地学前缘 * 电子与信息学报 * 地震 电子元件与材料 * 地震地质 * 东北大学学报.自然科学版 * 地震工程与工程振动 * 东北林业大学学报 * 地震学报 东北农业大学学报 * 地震研究 * 东北师范大学学报.自然科学版 * 地质地球化学 * 东华大学学报.自然科学版 * 地质科技情报 * 东南大学学报.自然科学版 * 地质科学 * 动力工程 地质力学学报 * 动物分类学报 * 地质论评 * 动物学报 地质通报 * 动物学研究 * 地质学报 * 动物学杂志 * 地质与勘探 锻压技术 E* Entomologia SinicaF * 发光学报 分子植物育种 防灾减灾工程学报 * 粉末冶金技术 * 纺织学报 * 福建林学院学报 飞行力学 * 福建农林大学学报.自然科学版 * 非金属矿 福建师范大学学报.自然科学版 * 分析测试学报 福州大学学报.自然科学版 * 分析化学 * 辐射防护 * 分析科学学报 * 辐射研究与辐射工艺学报 分析试验室 * 腐蚀科学与防护技术 分析仪器 * 复旦学报.医学版 * 分子催化 * 复旦学报.自然科学版 分子科学学报 * 复合材料学报 G* 干旱地区农业研究 * 功能高分子学报 * 干旱区地理 古地理学报 * 干旱区研究 * 古脊椎动物学报 * 干旱区资源与环境 * 古生物学报 甘肃工业大学学报 * 固体电子学研究与进展 甘肃农业大学学报 固体火箭技术 * 感光科学与光化学 * 固体力学学报 * 钢铁 * 管理工程学报 * 钢铁研究学报 * 管理科学学报 * 高等学校化学学报 * 管理评论 * 高等学校计算数学学报 * 管理世界 高电压技术 灌溉排水 * 高分子材料科学与工程 * 光电工程 * 高分子通报 * 光电子.激光 * 高分子学报 光电子技术 * 高技术通讯 光谱实验室 * 高能物理与核物理 * 光谱学与光谱分析 * 高校地质学报 * 光散射学报 * 高校化学工程学报 光通信技术 * 高校应用数学学报 光通信研究 高血压杂志 光学技术* 高压物理学报 * 光学精密工程 * 高原气象 * 光学学报 * 给水排水 * 光子学报 工程勘察 广东微量元素科学 * 工程热物理学报 广西大学学报.自然科学版 工程设计学报 * 广西农业生物科学 * 工程数学学报 * 广西植物 工程塑料应用 广州化学 工程图学学报 * 硅酸盐通报 工业工程 * 硅酸盐学报 工业工程与管理 贵金属 工业建筑 贵州农业科学 工业水处理 桂林工学院学报 工业微生物 * 国防科技大学学报 工业卫生与职业病 果树学报 * 功能材料 * 过程工程学报 功能材料与器件学报

不是的!!目前这个期刊,就是一个 普通期刊!!什么核心 期刊也不是的。

电子元件与材料是2017最新版北大中文核心期刊,同时也是中国科技核心期刊, CSCD核心期刊。

磁学与磁性材料杂志

磁学国家重点实验室以磁性物理的基础研究为指导,以具有重大应用背景的磁性材料为对象,开展物质的基本磁性、磁输运和宏观量子效应以及磁、电、热、光交叉效应研究,探讨微观电子结构、表面和界面效应与宏观磁性的内在联系,探索新的磁性材料和新的人工纳米结构材料与器件。实验室主要研究方向和研究内容1.磁性理论研究Mn12, Fe8 等纳米分子磁体的磁性理论及宏观量子效应2.纳米自旋电子学研究研究自旋电子在纳米尺度下的输运特性,探索新的磁电子材料,设计新型磁电子器件。3.氧化物的巨磁电阻效应研究稀土-过渡族氧化物的结构、磁性和磁电阻效应,以及产生巨磁电阻效应的物理机制。4.稀土-过渡族化合物的结构、磁性与磁熵变以及纳米晶稀土永磁材料和物理研究稀土过渡族金属间化合物的晶体结构、磁结构、内禀磁性、相变和磁热效应,以及磁熵变的物理机制。研究纳米晶稀土永磁材料的结构、微结构、畴结构、相结构与永磁性,纳米晶稀土材料的永磁理论。5.磁性材料的晶体结构和磁结构分析利用中子衍射和X射线衍射方法,研究磁性材料的晶体结构和磁结构,探讨磁结构与磁性的关系。6.磁性单晶的生长和物性磁性单晶的生长、大磁致伸缩、形状记忆和大应变效应的研究。7.原子力和磁力显微学研究磁性材料的磁畴结构、磁化过程和反磁化过程。8.高分子/纳米磁性材料和生物磁性研究高分子/纳米磁性材料的微波特性以及生物磁性。9.磁性材料的超精细相互作用利用穆斯堡尔波谱学等核技术,结合电子结构计算,研究磁性材料微观磁性与宏观磁性的内在联系。

有呀 IEM China 2010第十一届中国国际磁性材料及生产技术展览会IEM China 2010第十一届中国国际磁性材料及生产技术展览会The 11th China International Exhibition of Magnetic Materials时间:2010年5月17-19 地点:上海光大会展中心(漕宝路78号)邀 请 函 Invitation主办单位:中电元协磁性材料与器件行业分会中国电子材料协会磁性材料分会磁性材料及器件专业情报网工信部磁性元件质量监督检验中心全国磁性元件与铁氧体材料标准化技术委员会中国电子科技集团公司第九研究所承办单位:上海星辉展览服务有限公司中国西南应用磁学研究所西磁科技咨询中心协办单位:浙江省磁性材料行业协会台湾磁性技术协会台湾电机电子工业同业公会日本电子材料工业会支持单位:中国电子科技集团公司指定媒体:《磁性材料及器件》杂志 ◎市场背景我国是世界磁性材料生产大国。多年来,磁性材料在电子产业出口创汇中一直发挥着重要的作用,也是少数几个长期保持贸易顺差的产品之一。预计未来几年,中国市场需要永磁铁氧体50万吨,软磁铁氧体20万吨,钕铁硼磁体5万吨,约占全球市场的50%,世界磁材生产巨头纷纷来华投资设厂。进入2010年,随着全球经济的复苏以及中国经济的发展,华东地区已经成为全球磁性材料最重要的生产、出口和需求集聚地。IEM CHINA是由中国磁性材料工业最具影响力的社会团体主办的专业展会,也是亚洲规模最大、内容最丰富的磁性材料工业盛会。IEM CHINA的成功源于国家磁性材料专业机构作强力后盾,行业厂家的积极响应和参与,国际业界的积极支持,国内生产、加工以及应用领域的高度关注,以及组织单位的专业化服务。2009年第十届IEM展会共吸引了来自中国、日本、美国、英国、德国、意大利、韩国以及中国香港、中国台湾地区等国内外二百多家企业参展,展场面积近五千平方米。为期三天的展会共接待参观观众14043人次,其中包括来自全国24个省(自治区/直辖市)和美国、德国、法国、意大利、瑞士、日本、韩国、中国香港、中国台湾等14个国家和地区的1107名海外观众。IEM 2010召开正值上海世博会举办期间,期待与您共商磁材!共享世博!◎展会优势⊙最具影响力的主办单位:由中国磁性材料工业最具影响力的专业社会团体和科研院所联合举办,目的是集中优势,办好实事,使广大企业受益;⊙十年经验积累:持续主办历年的IEM展会,熟悉磁性材料及其用户行业全面情况,多年积累的专业观众数据库是参展商实际展出效果的有力保障。⊙最具吸引力的城市:作为中国经济中心,上海已成为中国第一会展城市。在上海举办专业展会,将真正吸引全国各地的专业观众。同时上海也是世界500强企业在中国的大本营,上海的专业展会将吸引最多的海外采购商。⊙高层次的技术交流:同期由协会举办的高层次技术研讨会和学术交流会已经成为国内外专业人士一年一度的大聚会。⊙专题报告:上海是中国汽车零部件最大的生产基地和销售市场,本次展会将以汽车电子市场为主题,邀请专家作专题报告。⊙著名企业参与:国内外参加过IEM CHINA的著名企业有:横店东磁、天通电子、中科三环、北矿磁材、杭州永磁、金川电子、宁波韵升、安泰科技、成都银河、广东江粉、中钢天源、安徽龙磁、绵阳开元、宁波科宁达、宁波永久、东阳李磁、南湖电子、英洛华、烟台正海、沈阳中北通磁、津滨磁电、捷磁集团、深圳福义乐、TDK、FDK、NICERAMIC、EPSON、VAC、MAGNEQUENCH、尼欧联、秀峰、乔智电子、阿诺德、中山高雅等。◎展览范围1、永磁材料:稀土永磁材料、铁氧体永磁、铝镍钴、粘结永磁;2、软磁材料:软磁铁氧体材料、金属软磁、非晶纳米晶软磁、抗电磁干扰材料与器件(EMI,EMC);3、生产磁材的专用制备:干粉压机、烧结炉、粉碎机、混料机、搅拌机、烘干机、球磨机、切割机、切片机、充磁机、真空烧结炉设备、平面磨床、超声波清洗机、磁性材料工模具等;4、生产磁性材料用的仪器、仪表和控制、检测技术与设备:如激光粒度分析仪、X荧光分析仪、粉碎混合度分析仪、磁强计、磁粉控伤仪及相关检测仪器;5、生产磁材用的各种原材料、辅助材料:氧化铁、氧化锰、氧化锌、氧化镍、锶、钡、钕、其他稀土金属、软磁粉料、永磁预烧料;6、永磁电机及其它永磁相关应用产品;7、电源及电子变压器等及其它软磁相关应用产品。◎收费标准1、标准展位:3x3=9平米国内企业: ¥7800元/个 合资企业:¥10800元/个 国外企业:USD 650元/ m2备注:标准配置为三面高围板、展位内地毯、眉板(公司中英名称)、一桌二椅、10A/220V插座、二只射灯;2、光地租赁:最少18平米起租国内企业: ¥800元/m2 合资企业:¥1000元/m2 国外企业:USD 600元/m2备注:参展商自行设计布置,组委会只提供光地。3、其它收费项目:1)技术研讨会和产品推介会:60分钟/每场¥6000元(根据企业需求,主办方组织专业人士到会)2)会刊广告:封面:¥15000元 封底:¥10000元 封二:¥8000元 封三:¥6000元扉页:¥8000元 彩页:¥5000元 单色:¥2000元 文字:¥1000元3)其它广告:门票: ¥5000元/万张 资料袋:¥5000元/千个 胸卡:¥10000元/全场条幅: ¥5000/展期/条 气球: ¥5000元/展期/个 拱门:¥6000元/展期/个◎参展程序1、展位分配原则:先报名、先付款、先安排,参展单位的展位最终确认以收到展位费用为准;2、填写好“参展报名表”并加盖公章传真至组织单位以获确认;3、参展单位应在展位确认后及时支付参展费用;4、本届展会截止报名日期为:2010年4月17日。欲了解更多展会详情,请联络:上海星辉展览服务有限公司地址:上海市光新路128号阳光大厦2608室邮编:200061电话:0086-21- 62242250转605传真:0086-21-23010599联系人:高先生

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