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1、实验三、巨磁阻材料的交流磁化率测量I三姓名:孟超学号:38092105、实验内容:理解交流磁化率测量原理,在同一骨架手动绕制初级及线圈和次级线圈, 初级和次级线圈数分别为120和360圈。;刮去初级和次级线圈的抽头上的油漆,并焊接到测量杆上;连接初级和次级的NBC接头到锁相放大器的输出接口和输入接口;在骨架中心放入待测样品颗粒(用少许棉花包裹);把测量杆插入温控加热带,以每分钟3度的速度缓慢加热试样,记下每 个温度下锁相放大器上的电压大小,作出样品的交流磁化率随温度变化 曲线,观测铁磁性转变及转变温度(居里温度)TC。二、实验数据处理:原始数据:温度/0C电压/mv(升温)电压/mv (降温)
2、253.436263.436273.436283.435293.435303.435313.435323.435333.435343.435353.435363.435373.434383.434393.434403.4343.434413.4343.434423.4333.434433.4333.433443.4333.433453.4333.433463.4333.432483.4323.432493.4313.431503.4303.430513.4303.430523.4293.430533.4293.429543.4293.428553.4293.426563.4293.421573
3、.4293.416583.4293.408593.4293.391603.4293.364613.4293.254623.4292.846633.4282.663643.4282.563653.4282.523663.4272.511673.4272.494683.4262.485693.4262.467703.4262.456713.4262.452723.4262.451733.4262.451743.4252.451753.4252.450763.4242.448773.4232.448783.4212.448793.4192.448803.4162.445813.4132.445823
4、.4102.445833.4002.445843.3602.445853.1542.444862.6732.444872.5282.444882.4832.443892.4742.443912.4612.442922.4582.443932.4562.443942.4542.443952.4512.443962.4992.442972.4482.442982.4472.443992.4462.4431002.4442.444用EXCEL软件处理,得到如下图像:3.4003.2003.0002.8002.6002.4002.200升温曲线-降温曲线图中用“蓝色曲线”作为升温过程电压随温度的变化,
5、用“红色曲线”作为降温过程中电压随温度的变化。由上图结合实验数据可以容易的判断出升温时样 品的转变温度Tc约为83.5摄氏度,而降温过程中样品的转变温度Tc约为65 摄氏度。实验很好的观察到了样品铁磁性的转变现象,而且图像非常明显地显示 出了样品的铁磁性转变的迟滞效应,可以说实验非常好地实现了实验的预期目的。 另外从图像上可以看到降温的最后,相同温度条件下输出电压比升温时的高,虽 然高出的数值很小,但很明显,原因应该是在实验过程中,由于初级线圈的作用, 样品受到了一定的磁化,造成次级线圈感生电压有一定的增大。三、实验思考题:铁磁性转变应是怎样的曲线,陡峭与否与哪些因数有关?答:在转变温度两侧曲线应该随温度变化非常地缓慢,在离转变温度较远处 几乎是不变的,只有在转变温度附近很小区域内曲线变化非常快。曲线变化 区域陡峭是由样品自身性质决定。为什么必须缓慢加热试
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