nanorészecskék mágneses energiája egy faktora magnestic anistropic konstans , térfogat és termikus energia. Amikor a spin fejtetőre , a nettó mágnesesség nulla , ekkor ez állapotban superparamagnetism . Nanorészecskék el kell érniük a helyi minimum és hőmérséklet eléri a lokális maximum a mágneses változást.
Magnetization Curve
Superparamegnetic viselkedés képviselteti magát, mint egy S- görbe , ahol a mozgás és a mágneses energia akadálya képviseli az x és y tengely , ill. A "makro -spin pillanat " az időpontban közvetlenül azelőtt, hogy az inverzió . Ha a részecskék visszatérnek az eredeti állapot (azaz , flip ismét) , az idő között az első és a második fejtetőre ismert, mint a relaxációs idő Neel , ami lehet egy vagy több milliszekundum elméletileg végtelen ideig.
gyakorlati alkalmazások
szuperparamágneses viselkedése nem csak egy elvont téma a tanulmány fejlett fizikai . Azt is gyakorlati alkalmazások. Az orvosi területen, superparamagnetism használják MRI- technológia, a DNS-t és RNS- kísérletezés, akut hipertermia és a kábítószer- szállítás. Ez is használják a high -tech érzékelő ( az a fajta használják a repülőgépiparban technológia) és egyéb szempontok a nanotechnológia .
Egyéb jellemzői szuperparamágneses viselkedést
Minél nagyobb a nanorészecskék , annál nagyobb a mágneses permeabilitás . Az idő - varianciája a paramágneses mező képviseli az egyenletben az f (x ) = 1 /tg g (x) '1 /x, ahol 1 /T jelzi az irányt a centrifugálás . Szomszédos klaszterek nanorészecskék inkább szinkronizálni a saját spin.