简介:随着科学技术的迅猛发展,以磁性(磁带、磁盘、录音、录像带)材料为载体记录文字、声音、图像、数据的文件材料越来越多的进入档案库房。如何有效地保管这些磁性材料,已成为档案工作者的新课题。据美国一些公司和研究机构进行的研究表明,磁性材料并不能永久保存,其寿命大约只有15年,而保存不善可能会进一步缩短使用时间。据研究,对磁性材料损害最大的是高温和潮湿环境。大多数磁性材科都使用一种聚酯型聚氨酯胶合剂,把记录声音、图像信息的氧化物磁性粒子固定到磁性材料的带基上,在高温和高湿度环境中,聚氨酷会与水发生反应,从而分解、脱落到磁带表面。此外,尘埃和烟雾也对磁带的使用有影响。如果一粒尘埃落到录像带上面没有在录像或
简介:摘要:在海洋环境尤其是在水下环境下工作的航空器,目前主要使用的是惯导系统,虽然它在短期内具有很高的准确率,但是随着时间的推移,它的误差会随着时间的推移而逐渐积累,需要经常到海面上使用其它导航手段如卫星定位来校正方向,从而影响了它的安全和隐蔽性。近几年来,地球磁场定位技术已经成为惯性导航系统中的一种重要辅助技术。但是,要实现地磁辅助导航,首先要有对地磁场的探测能力,而在海洋环境中,地磁场的探测主要依赖于舰船、潜航器等载体。本项目将重点解决铁磁载体与地磁场的分离问题,并在此基础上,提出一种新型的地磁矢量差分探测模式,以减小地磁矢量差分探测对海洋环境探测的影响。关键词:铁磁性载体,磁矢量检测,感应磁场,固定磁场
简介:摘要:磁性纳米粒子-氧化石墨烯复合材料用于细胞MRI 造影剂早已广泛报道。普鲁士蓝染色分析表明,不同浓度Fe3O4-GO纳米复合材料与细胞共孵化可以有效进入HeLa细胞。此外,当每ml细胞溶液约有5×10 个细胞且含铁量为8 mg·mL ,与分散的Fe3O4磁性纳米粒子相比,Fe3O4-GO复合材料能显著增强细胞的核磁共振成像能力。