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fxhzfmcg银虫 (正式写手)
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| In most of the envisaged applications, the particles perform best when the size of the nanoparticles is below a critical value, which is dependent on the material but is typically around 10–20 nm. Then each nanoparticle becomes a single magnetic domain and shows superparamagnetic behavior when the temperature is above the so-called blocking temperature. Such individual nanoparticles have a large constant magnetic moment and behave like a giant paramagnetic atom with a fast response to applied magnetic fields with negligible remanence (residual magnetism) and coercivity (the field required to bring the magnetization to zero). These features make superparamagnetic nanoparticles very attractive for a broad range of biomedical applications because the risk of forming agglomerates is negligible at room temperature. |
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fxhzfmcg
银虫 (正式写手)
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2楼2009-08-10 16:03:46
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3楼2009-08-10 16:08:37
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fxhzfmcg(金币+6,VIP+0): 8-12 11:10
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在多数想象的应用中,当纳米颗粒低于临界值时就会有优异的表现,这依赖于材料本身,其典型大小为10-20纳米。当温度高于所谓的阻挡温度时,每个纳米颗粒都成为一个单独的磁性领域并显示出超级顺磁性行为。这种个体纳米颗粒有一个巨大的固定磁性力矩,其行为像一个特大的顺磁原子,可以对含有可以忽略不计的残磁(余磁)的施加磁场和矫顽(磁)力(磁性作用为零)作出快速反应。这些特点使超级顺磁纳米颗粒在生物医学领域的广泛应用受到了青睐,是因为在室温下形成附聚物的风险很低。 [ Last edited by monitor2885 on 2009-8-10 at 16:32 ] |

4楼2009-08-10 16:29:31













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