Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo vật liệu từ nền fe có cấu trúc micro nano địn

Luận án: Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo vật liệu từ nền fe có cấu trúc micro nano định hướng ứng dụng trong y sinh luận án ts vật liệu và linh kiện nano. Xe

Tác giả

Luan An

Thể loại

Luận án tiến sĩ

Năm xuất bản

Số trang

163

Thời gian đọc

25 phút

Lượt xem

0

Lượt tải

0

Phí lưu trữ

50 Point

Tổng quan nhanh

Chủ đề:
Chế tạo Vật liệu Từ nền Fe Ứng dụng Y sinh
Số trang:
163 trang
Trường:
Đại học Quốc gia Hà Nội - Trường Đại học Công nghệ
Chuyên ngành:
Vật liệu và linh kiện nano
Tác giả:
Năm:

Tóm tắt nội dung luận án

I.Chế tạo Vật liệu Từ nền Fe Ứng dụng Y sinh

Nghiên cứu này tập trung vào chế tạo vật liệu từ nền sắt (Fe) với cấu trúc micro-nano định hướng. Mục tiêu chính là ứng dụng trong lĩnh vực y sinh. Vật liệu từ tính đóng vai trò quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp. Đặc biệt, chúng có tiềm năng lớn trong y học hiện đại. Sự phát triển của khoa học vật liệu và kỹ thuật vật liệu đã mở ra nhiều hướng đi mới. Việc kiểm soát cấu trúc ở cấp độ micro và nano cho phép tinh chỉnh các tính chất vật lý. Luận án giải quyết nhu cầu về vật liệu y sinh mới. Chúng cần có hiệu suất cao, khả năng tương thích sinh học. Nghiên cứu này góp phần vào sự tiến bộ của vật liệu kim loại và hợp kim sắt trong ứng dụng thực tiễn.

1.1. Tổng quan nghiên cứu vật liệu từ tính

Luận án tiến sĩ này hướng đến việc phát triển các phương pháp chế tạo vật liệu từ tính tiên tiến. Vật liệu được tạo ra từ nền Fe, có cấu trúc micro-nano đặc trưng. Mục tiêu là tạo ra vật liệu phù hợp cho các ứng dụng y sinh cụ thể. Luận án khám phá mối quan hệ giữa quá trình tổng hợp vật liệu, cấu trúc vi mô và tính chất từ. Từ đó, tối ưu hóa các thông số chế tạo để đạt được hiệu quả mong muốn. Ý nghĩa khoa học nằm ở việc đóng góp kiến thức mới về kỹ thuật vật liệu và chế tạo vật liệu. Ý nghĩa thực tiễn là cung cấp các giải pháp tiềm năng cho các thiết bị và phương pháp điều trị y tế mới. Nghiên cứu này là một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực khoa học vật liệu y sinh.

1.2. Mục tiêu và ý nghĩa luận án tiến sĩ

Nghiên cứu này tập trung vào chế tạo vật liệu từ nền Fe với cấu trúc micro-nano định hướng cho các ứng dụng y sinh. Mục tiêu chính là phát triển các phương pháp tổng hợp vật liệu tiên tiến, kiểm soát cấu trúc và tính chất từ. Từ đó, tạo ra vật liệu kim loại có khả năng tương thích sinh học cao. Luận án khám phá mối quan hệ sâu sắc giữa quá trình chế tạo vật liệu, cấu trúc vi mô, cấu trúc tinh thể và các tính chất cơ học, từ học của vật liệu. Ý nghĩa của công trình là cung cấp một nền tảng kiến thức vững chắc cho việc phát triển vật liệu y sinh mới. Nó mở ra hướng nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực khoa học vật liệu và kỹ thuật vật liệu.

II.Kỹ thuật Chế tạo Vật liệu Kim loại Từ tính

Luận án đã áp dụng nhiều kỹ thuật chế tạo vật liệu kim loại từ tính tiên tiến. Các phương pháp này cho phép kiểm soát chặt chẽ cấu trúc micro-nano. Mục tiêu là định hướng các tính chất từ của vật liệu. Việc tổng hợp vật liệu được thực hiện thông qua các quy trình phức tạp. Chúng bao gồm phún xạ, in từ và in phun. Mỗi kỹ thuật đều có những ưu điểm riêng, phù hợp với từng loại cấu trúc và ứng dụng cụ thể. Quá trình gia công vật liệu đòi hỏi sự chính xác cao. Nó nhằm đảm bảo vật liệu đạt được hiệu suất tối ưu. Nghiên cứu này thể hiện sự đa dạng trong kỹ thuật vật liệu hiện đại.

2.1. Phương pháp phún xạ và quang khắc hiệu quả

Luận án đã áp dụng phương pháp phún xạ để chế tạo màng từ tính. Đây là một kỹ thuật tổng hợp vật liệu vật lý lắng đọng hơi. Phương pháp này cho phép tạo ra các lớp vật liệu mỏng với độ dày và thành phần kiểm soát tốt. Kết hợp phún xạ với kỹ thuật quang khắc, vật liệu kim loại từ tính được tạo hình chính xác. Quang khắc là công cụ quan trọng để tạo cấu trúc micro-nano. Nó giúp định hướng cấu trúc, từ đó kiểm soát tính chất từ của vật liệu. Quá trình gia công vật liệu này yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các thông số. Các điều kiện chế tạo như áp suất, nhiệt độ, công suất phún xạ đều ảnh hưởng đến cấu trúc tinh thể.

2.2. Phương pháp in từ và in phun hiện đại

Ngoài phún xạ, luận án còn khám phá các phương pháp in. Phương pháp in từ được sử dụng để chế tạo vi cấu trúc từ NdFeB trên nền PDMS. Đây là một kỹ thuật gia công vật liệu linh hoạt, tiết kiệm chi phí. Phương pháp in phun cũng được nghiên cứu để tạo màng từ và vi cấu trúc từ. Kỹ thuật này bao gồm việc chuẩn bị dung dịch in có từ tính. Sau đó, dung dịch được phun chính xác lên bề mặt để tạo hình. Các phương pháp in mở ra hướng mới trong chế tạo vật liệu. Chúng cho phép sản xuất hàng loạt các cấu trúc phức tạp. Việc tổng hợp vật liệu và tạo hình bằng in ấn có tiềm năng lớn. Nó giúp mở rộng ứng dụng của vật liệu kim loại từ tính.

III.Nghiên cứu Cấu trúc Tính chất Hợp kim Sắt

Một phần quan trọng của luận án là nghiên cứu sâu về cấu trúc và tính chất của hợp kim sắt. Việc hiểu rõ cấu trúc vi mô và cấu trúc tinh thể là yếu tố then chốt. Nó giúp giải thích và tối ưu hóa các tính chất của vật liệu. Các phương pháp phân tích tiên tiến đã được sử dụng. Chúng cung cấp cái nhìn chi tiết về morphology và cấu trúc nội tại. Đồng thời, các tính chất từ và tính chất cơ học cũng được khảo sát. Mối liên hệ giữa quá trình chế tạo vật liệu, cấu trúc và tính chất được làm rõ. Đây là nền tảng của khoa học vật liệu, đảm bảo vật liệu đáp ứng yêu cầu ứng dụng.

3.1. Phân tích cấu trúc tinh thể và vi mô vật liệu

Nghiên cứu đã tiến hành phân tích sâu rộng về cấu trúc tinh thể và cấu trúc vi mô. Kỹ thuật nhiễu xạ tia X (XRD) được sử dụng để xác định pha tinh thể. Nó cũng giúp đánh giá kích thước hạt và định hướng tinh thể. Kính hiển vi điện tử quét (SEM) cung cấp hình ảnh chi tiết về cấu trúc vi mô bề mặt. Kính hiển vi lực nguyên tử (AFM) cho phép khảo sát cấu trúc ở cấp độ nano. Những phương pháp này là cốt lõi của khoa học vật liệu. Chúng giúp hiểu rõ mối liên hệ giữa quá trình chế tạo và cấu trúc hình thành. Sự kiểm soát cấu trúc vi mô là chìa khóa để điều chỉnh tính chất cuối cùng của vật liệu.

3.2. Đánh giá tính chất từ và ảnh hưởng hình học

Tính chất từ của vật liệu được khảo sát bằng từ kế mẫu rung (VSM). VSM cung cấp các đường cong từ trễ đặc trưng. Nó cho biết các thông số từ quan trọng như từ độ bão hòa, từ dư, lực kháng từ. Kính hiển vi lực từ (MFM) được sử dụng để hiển thị cấu trúc từ. Nó trực quan hóa sự phân bố từ trường trên bề mặt vật liệu. Nghiên cứu cũng đánh giá ảnh hưởng của các thông số hình học vi cấu trúc đến từ trường bề mặt. Sự hiểu biết này rất quan trọng. Nó giúp thiết kế vật liệu với tính chất từ cụ thể. Điều này cần thiết cho các ứng dụng y sinh. Các tính chất cơ học cũng được xem xét để đảm bảo độ bền và tính tương thích.

IV.Ứng dụng Vật liệu Micro nano Từ tính trong Y học

Phần cuối cùng của luận án tập trung vào thử nghiệm ứng dụng. Các vật liệu micro-nano từ tính nền Fe được kiểm tra khả năng tương tác sinh học. Mục tiêu là chứng minh tiềm năng của chúng trong lĩnh vực y học. Khả năng bắt giữ hạt từ và phần tử sinh học là trọng tâm. Những ứng dụng này mở ra nhiều triển vọng mới. Chúng bao gồm chẩn đoán, điều trị bệnh và kỹ thuật sinh học. Việc phát triển các vật liệu có thể điều khiển chính xác trong môi trường sinh học là một bước tiến lớn. Đây là sự kết hợp giữa khoa học vật liệu và kỹ thuật y sinh.

4.1. Khả năng bắt giữ hạt từ hiệu quả cao

Vật liệu từ nền Fe với cấu trúc micro-nano định hướng thể hiện khả năng bắt giữ hạt từ mạnh mẽ. Các vi cấu trúc từ tạo ra từ trường cục bộ mạnh mẽ. Chúng có thể tương tác hiệu quả với các hạt từ ngoại vi. Thử nghiệm đã chứng minh khả năng này. Các hạt từ được điều khiển và tập trung vào các vị trí mong muốn. Ứng dụng này có ý nghĩa lớn trong y sinh. Nó có thể dùng cho việc tách chiết tế bào, chẩn đoán bệnh. Việc kiểm soát chính xác lực từ là chìa khóa. Nó giúp đạt được hiệu quả bắt giữ tối ưu. Đây là một bước tiến trong kỹ thuật vật liệu cho y học.

4.2. Bắt giữ và điều khiển các phần tử sinh học

Nghiên cứu mở rộng ứng dụng sang việc bắt giữ các phần tử sinh học. Các vật liệu kim loại từ tính được thiết kế đặc biệt. Chúng có khả năng tương thích sinh học tốt. Cấu trúc micro-nano định hướng giúp tạo ra các bẫy từ vi mô. Những bẫy này có thể giữ các tế bào hoặc phân tử sinh học. Khả năng điều khiển các phần tử sinh học bằng lực từ là một lĩnh vực đầy hứa hẹn. Nó mở ra nhiều triển vọng trong xét nghiệm y sinh, phân phối thuốc. Việc phát triển các vật liệu từ nền Fe phù hợp là rất quan trọng. Nó hỗ trợ các tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị bệnh.

V.Triển vọng Phát triển Vật liệu Từ tính Y sinh

Luận án này không chỉ trình bày các kết quả nghiên cứu mà còn phác thảo tầm nhìn tương lai. Các đóng góp khoa học và tiềm năng ứng dụng thực tiễn được nhấn mạnh. Lĩnh vực vật liệu từ tính y sinh đang phát triển nhanh chóng. Có nhiều cơ hội để cải tiến và mở rộng. Việc tiếp tục nghiên cứu các phương pháp tổng hợp vật liệu mới là cần thiết. Đồng thời, khám phá các tính chất cơ học và tương tác sinh học cũng rất quan trọng. Mục tiêu là tạo ra vật liệu từ tính an toàn và hiệu quả hơn. Chúng sẽ phục vụ nhu cầu ngày càng cao của y học hiện đại.

5.1. Đóng góp khoa học và ứng dụng thực tiễn

Luận án này đã có những đóng góp đáng kể cho lĩnh vực khoa học vật liệu và kỹ thuật vật liệu. Nó cung cấp kiến thức sâu sắc về việc chế tạo vật liệu từ nền Fe. Đặc biệt là với cấu trúc micro-nano định hướng. Các phương pháp tổng hợp vật liệu mới đã được phát triển. Chúng bao gồm phún xạ kết hợp quang khắc và các kỹ thuật in. Kết quả nghiên cứu mở ra nhiều hướng ứng dụng thực tiễn. Chúng tập trung vào y sinh, như bắt giữ hạt từ và phần tử sinh học. Việc hiểu rõ mối quan hệ giữa cấu trúc và tính chất là trọng tâm. Nó giúp tối ưu hóa hiệu suất của vật liệu.

5.2. Hướng phát triển và thách thức trong tương lai

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, vẫn còn nhiều thách thức. Nghiên cứu trong tương lai cần tập trung vào việc cải thiện hiệu suất của vật liệu. Điều này bao gồm tăng cường tính tương thích sinh học và độ bền. Việc chế tạo vật liệu với cấu trúc phức tạp hơn là cần thiết. Nó giúp đáp ứng các yêu cầu khắt khe của y học. Khám phá các phương pháp gia công vật liệu mới cũng là một ưu tiên. Chúng có thể giảm chi phí và tăng khả năng sản xuất hàng loạt. Mục tiêu cuối cùng là đưa các vật liệu từ tính Fe-based vào ứng dụng lâm sàng rộng rãi. Đây là một lĩnh vực đầy tiềm năng, đòi hỏi sự hợp tác liên ngành.

Mục lục chi tiết luận án

MỞ ĐẦU
1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Từ tính và các vật liệu từ
1.1.1. Một số đại lượng từ cơ bản
1.1.2. Phân loại vật liệu từ
1.1.3. Vật liệu từ cứng và vật liệu từ mềm
1.1.4. Dị hướng từ
1.1.5. Hạt từ kích thước micro và nano mét
1.1.6. Tính chất từ của các phần tử sinh học
1.2. Kỹ thuật điều khiển các đối tượng kích thước micro và nano
1.2.1. Nguồn từ trường
1.2.2. Điều khiển các vi đối tượng bằng lực từ: bắt giữ
1.2.3. Điều khiển các vi đối tượng bằng lực từ: dẫn đường
2. CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM
2.1. Phương pháp phún xạ
2.2. Các phương pháp chế tạo cấu trúc từ
2.2.1. Phương pháp phún xạ kết hợp kỹ thuật quang khắc
2.2.2. Phương pháp phún xạ trên đế đã được tạo hình
2.2.3. Phương pháp in từ
2.2.4. Phương pháp in phun
2.3. Các phương pháp khảo sát các tính chất đặc trưng
2.3.1. Nhiễu xạ tia X
2.3.2. Hiển thị cấu trúc từ
2.3.3. Kính hiển vi lực nguyên tử
2.3.4. Kính hiển vi điện tử quét
2.3.5. Từ kế mẫu rung
3. CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MỘT SỐ MÀNG TỪ TÍNH VÀ VI CẤU TRÚC TỪ TRÊN CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP PHÚN XẠ
3.1. Điều kiện chế tạo
3.2. Cấu trúc tinh thể
3.3. Tính chất từ
3.4. Điều kiện chế tạo
3.5. Cấu trúc tinh thể và cấu trúc vi mô
3.6. Tính chất từ
3.7. Điều kiện chế tạo
3.8. Cấu trúc tinh thể và cấu trúc vi mô
3.9. Tính chất từ
3.10. Chế tạo vi cấu trúc từ
3.10.1. Ảnh hưởng của các thông số hình học tới từ trường bề mặt của các vi cấu trúc từ
3.10.2. Vi cấu trúc từ NdFeB trên đế Si đã tạo hình
3.10.3. Vi cấu trúc từ FePt trên đế Si
4. CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MỘT SỐ MÀNG TỪ TÍNH VÀ VI CẤU TRÚC TỪ BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN
4.1. Vi cấu trúc từ NdFeB trên nền PDMS bằng phương pháp in từ
4.2. Màng từ và vi cấu trúc từ bằng phương pháp in phun
4.2.1. Chế tạo dung dịch in có từ tính
4.2.2. Màng từ và vi cấu trúc từ
5. CHƯƠNG 5: THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG
5.1. Bắt giữ hạt từ
5.2. Bắt giữ phần tử sinh học
5.2.1. Vi cấu trúc từ NdFeB trên đế Si đã tạo hình
5.2.2. Vi cấu trúc từ NdFeB trên nền PDMS
DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Xem trước tài liệu
Tải đầy đủ để xem toàn bộ nội dung
Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo vật liệu từ nền fe có cấu trúc micro nano định hướng ứng dụng trong y sinh luận án ts vật liệu và linh kiện nano

Tải xuống file đầy đủ để xem toàn bộ nội dung

Tải đầy đủ (163 trang)

Trích đoạn nội dung luận án

Tải xuống để đọc toàn bộ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ --------o0o-------- LÊ VIỆT CƯỜNG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU TỪ NỀN Fe CÓ CẤU TRÚC MICRO-NANO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG Y SINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN NANO Hà Nội - 2017 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ --------o0o-------- LÊ VIỆT CƯỜNG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU TỪ NỀN Fe CÓ CẤU TRÚC MICRO-NANO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG Y SINH Chuyên ngành: Vật liệu và linh kiện nano Mã số: Chuyên ngành đào tạo thí điểm LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN NANO NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. Phạm Đức Thắng Hà Nội - 2017 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CẢM ƠN Trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn PGS. Phạm Đức Thắng đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình và kịp thời để tôi thực hiện luận án này. Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn PGS.

Nguyễn Thế Hiện đã nhiệt tình nhận lời hướng dẫn tôi thực hiện luận án trong thời gian đầu. Lời cảm ơn chân thành tôi muốn tới GS. Nora Dempsey, Viện Néel, Cộng hòa Pháp. Giáo sư đã giúp đỡ nhiệt tình trong thời gian tôi làm việc tại thành phố Grenoble, tạo cơ sở quan trọng để tôi thực hiện các nghiên cứu.

Một số kết quả của luận án được thực hiện tại Viện Néel, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng nghiệp ở đây về những hỗ trợ quý báu. Tôi muốn gửi những lời cảm ơn chân thành tới PGS. Hoàng Nam Nhật và các thầy cô, đồng nghiệp ở Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano và Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ micro và nano. Họ đã dành nhiều thời gian để chia sẻ và trao đổi công việc với tôi.

Tôi sẽ nhớ mãi những buổi thảo luận hết sức chân tình, cởi mở và tích cực trong công việc lẫn cuộc sống hàng ngày của mọi người. Bùi Đình Tú và TS. Đặng Đình Long đã dành thời gian lắng nghe, chia sẻ với tôi những khó khăn trong công việc và cuộc sống, giúp tôi hiểu rõ hơn về bản thân mình, có những định hướng tốt trong công việc và cuộc sống. Cảm ơn các anh, chị, em nghiên cứu sinh, các bạn học viên cao học và các em sinh viên đã đồng hành cùng tôi trong suốt quá trình làm việc.

Sự hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ nhiệt tình của mọi người đã góp một phần không nhỏ vào luận án này. Luận án được hoàn thành với sự hỗ trợ một phần trong đề tài mã số 103.80 của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia. Lê Việt Cường LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan các kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận án này do tôi thực hiện. Kết quả nghiên cứu trong luận án là trung thực, các tài liệu tham khảo được trích dẫn đầy đủ.

Tác giả Lê Việt Cường LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC MỞ ĐẦU. Từ tính và các vật liệu từ. Một số đại lượng từ cơ bản. Phân loại vật liệu từ.

Vật liệu từ cứng và vật liệu từ mềm. Dị hướng từ. Hạt từ kích thước micro và nano mét. Tính chất từ của các phần tử sinh học.

Kỹ thuật điều khiển các đối tượng kích thước micro và nano. Nguồn từ trường. Điều khiển các vi đối tượng bằng lực từ: bắt giữ. Điều khiển các vi đối tượng bằng lực từ: dẫn đường.

CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM. Phương pháp phún xạ. Các phương pháp chế tạo cấu trúc từ. Phương pháp phún xạ kết hợp kỹ thuật quang khắc.

Phương pháp phún xạ trên đế đã được tạo hình. Phương pháp in từ. Phương pháp in phun. Các phương pháp khảo sát các tính chất đặc trưng.

Nhiễu xạ tia X. Hiển thị cấu trúc từ. Kính hiển vi lực nguyên tử. Kính hiển vi điện tử quét.

Từ kế mẫu rung .52 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MỘT SỐ MÀNG TỪ TÍNH VÀ VI CẤU TRÚC TỪ TRÊN CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP PHÚN XẠ. Điều kiện chế tạo. Cấu trúc tinh thể.

Tính chất từ. Điều kiện chế tạo. Cấu trúc tinh thể và cấu trúc vi mô. Tính chất từ.

Điều kiện chế tạo. Cấu trúc tinh thể và cấu trúc vi mô. Tính chất từ. Chế tạo vi cấu trúc từ.

Ảnh hưởng của các thông số hình học tới từ trường bề mặt của các vi cấu trúc từ. Vi cấu trúc từ NdFeB trên đế Si đã tạo hình. Vi cấu trúc từ FePt trên đế Si. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MỘT SỐ MÀNG TỪ TÍNH VÀ VI CẤU TRÚC TỪ BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN.

Vi cấu trúc từ NdFeB trên nền PDMS bằng phương pháp in từ. Màng từ và vi cấu trúc từ bằng phương pháp in phun. Chế tạo dung dịch in có từ tính. Màng từ và vi cấu trúc từ.

THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG. Bắt giữ hạt từ. Bắt giữ phần tử sinh học .120 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Vi cấu trúc từ NdFeB trên đế Si đã tạo hình.

Vi cấu trúc từ NdFeB trên nền PDMS .127 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC .129 TÀI LIỆU THAM KHẢO .130 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1. Đường cong từ hóa của vật liệu nghịch từ, thuận từ và sắt từ. Vách Bloch giữa các đômen trong vật liệu sắt từ (a), các vách Bloch trong vật liệu sắt từ bị loại bỏ bởi từ trường ngoài có cường độ tăng dần. Từ trường ngoài có cường độ tăng dần được biểu diễn bằng mũi tên màu xám (b).

Các đường cong từ trễ đặc trưng của vật liệu từ cứng và vật liệu từ mềm (a), sự thay đổi giá trị của năng lượng (BH) theo từ trường ngoài (b). Sự phát triển của của các vật liệu từ cứng trong thế kỷ 20 và sự so sánh về thể tích của các loại vật liệu từ khác nhau với cùng (BH)max [38]. Các kiểu phân bố khác nhau của hạt từ trong lớp nền. Kích thước, hình dạng của tế bào hồng cầu bình thường (a), cấu tạo thành phần Hemoglobin (b).

Các hạt tập trung và chuyển động dọc theo một đường trong kênh dẫn nhờ động lực học chất lỏng (a) [10], các hạt chuyển động trong vi kênh bị lệch hướng bởi sự thay đổi hình dạng và dịch chuyển của bọt khí (b) [120]. Lực âm được sử dụng để phân tách và sắp xếp các vi hạt (a) [2], các tế bào RBC và WBC (b) [80]. Các hạt được tập trung và làm lệch hướng chuyển động bằng cách sử dụng lực DEP (a) [20], sự lệch hướng so với hướng dòng chảy ban đầu của các tế bào RBC theo kích thước (b) [42]. Điều khiển quỹ đạo của các hạt bằng lực quang học [69].

Nguyên lý cơ bản của kỹ thuật MACS: gắn hạt từ, phân tách và thu thập (a) [70], hệ thống vi kênh tích hợp với nam châm vĩnh cửu (b) [44]. Bắt giữ các hạt từ bằng các nam châm từ mềm được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu Tseng (a) [114], Ino (b) [49], Guo (c) [37].29 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Các cấu hình vi nam châm điện được sử dụng để bắt giữ các vi đối tượng (a) [87], mặt cắt ngang của một vi kênh biểu diễn các vị trí bắt giữ của hạt dọc theo chiều cao của vi kênh (b) [104]. Các hạt huỳnh quang phi từ Latex beads 3 µm định vị trên bề mặt một dãy các vi nam châm vĩnh cửu Co (a) - thước đo trong hình có giá trị 25 µm [125], các hạt từ NdFeB tự sắp xếp thành các vi nam châm ở dưới vi kênh (b) [50].

Hệ thống vi kênh tích hợp với nam châm vĩnh cửu khối để phân tách các hạt từ (a) [76, 77], hệ thống tương tự được sử dụng để thực hiện lực đẩy lên các hạt nghịch từ (b) [110]. Fm, Ff, Fd lần lượt là lực từ, lực kéo của dòng chất lỏng và lực tác động tổng hợp lên hạt từ. Phân tách các tế bào RBC và WBC dưới tác dụng của từ trường do miếng sắt từ Ni gây ra [40, 41]. Các thanh nam châm từ mềm làm lệch quỹ đạo chuyển động của các tế bào (a) [48] và các đối tượng được đánh dấu từ (b) [1].

Hệ thống làm lệch quỹ đạo chuyển động được phát triển bởi nhóm nghiên cứu của Fulcrand (a) [30] và nhóm nghiên cứu của Shevkoplyas (b) [103]. Sơ đồ minh họa hệ thiết bị phún xạ. Các bước của quá trình chế tạo cấu trúc từ sử dụng công nghệ quang khắc (a – e) và hình ảnh thực tế cấu trúc từ thu được (f). Cấu hình mặt nạ được sử dụng trong kỹ thuật quang khắc để chế tạo vi cấu trúc từ.

Các bước của quá trình chế tạo cấu trúc từ sử dụng các đế Si đã được tạo hình (a, b) và ví dụ của các cấu trúc thực tế (c, d) [27, 119]. Sơ đồ minh họa các bước của quá trình chế tạo cấu trúc từ bằng phương pháp in từ [26].43 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Thiết bị in Dimatix DMP 2831. Quá trình hình thành giọt mực bằng việc cấp dòng cho điện trở [112].

Một chu kì xung điển hình trong thiết bị in sử dụng sự biến dạng của vật liệu áp điện để hình thành và giải phóng giọt mựcgồm 4 giai đoạn. Quá trình hình thành giọt mực bằng cách sử dụng sự biến dạng của miếng vật liệu áp điện. Sơ đồ biểu diễn cơ chế nhiễu xạ tia X. Sơ đồ biểu thị hình ảnh thu được trên lớp màng MOIF được đặt trên màng mỏng từ có các mômen từ liền kề ngược chiều nhau khi có ánh sáng phân cực chiếu qua.

Hình ảnh bề mặt của một đầu dò Hall với ba vùng làm việc có kích thước khác nhau (a), sơ đồ khối của một hệ hiển vi đầu dò quét Hall điển hình (b) [138]. Sơ đồ khối hệ AFM cơ bản. Cấu tạo cơ bản của thiết bị kính hiển vi điện tử quét. Sơ đồ khối hệ VSM.

Hình ảnh mặt cắt của lớp đệm Cu (a) và lớp màng từ NiFe trong một mẫu NiFe/Cu đại diện chụp bằng SEM. Giản đồ XRD của các màng NiFe/Cu được lắng đọng tại các pAr khác nhau. Đường cong từ trễ tỉ đối của các màng NiFe/Cu lắng đọng tại pAr 3,0 mTorr (a), 2,2 mTorr (b) và 1,0 mTorr (c) đo theo phương song song và vuông góc với mặt phẳng màng. Hình ảnh mặt cắt của màng FePt chụp bằng SEM.59 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.

Nội dung được bảo vệ bản quyền — Tải xuống đầy đủ

Trích dẫn luận án này

Lê Việt Cường (2017). Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo vật liệu từ nền fe có cấu [Luận án tiến sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội - Trường Đại học Công nghệ]. LuanAn.net. https://luanan.net/tai-lieu-khac/luan-an-tien-si-nghien-cuu-che-tao-vat-lieu-tu-nen-fe-co-cau-truc-micro-nano-dinh-huong-ung-dung-trong-y-sinh-luan-an-ts-vat-lieu-va-linh-kien-nano

Câu hỏi thường gặp

Luận án "Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo vật liệu từ nền fe có cấu" nghiên cứu về vấn đề gì?

Luận án: Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo vật liệu từ nền fe có cấu trúc micro nano định hướng ứng dụng trong y sinh luận án ts vật liệu và linh kiện nano. Xe

Luận án "Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo vật liệu từ nền fe có cấu" được bảo vệ tại trường nào?

Luận án này được bảo vệ tại Đại học Quốc gia Hà Nội - Trường Đại học Công nghệ. Năm bảo vệ: 2017.

Luận án "Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo vật liệu từ nền fe có cấu" thuộc chuyên ngành gì?

Luận án "Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo vật liệu từ nền fe có cấu" thuộc chuyên ngành Vật liệu và linh kiện nano. Danh mục: Tài liệu khác.

Luận án "Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo vật liệu từ nền fe có cấu" có bao nhiêu trang?

Luận án "Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo vật liệu từ nền fe có cấu" có 163 trang. Bạn có thể xem trước một phần tài liệu ngay trên trang web trước khi tải về.

Cách tải luận án "Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo vật liệu từ nền fe có cấu" về máy như thế nào?

Để tải luận án về máy, bạn nhấn nút "Tải xuống ngay" trên trang này, sau đó hoàn tất thanh toán phí lưu trữ. File sẽ được tải xuống ngay sau khi thanh toán thành công. Hỗ trợ qua Zalo: 0559 297 239.

Luận án liên quan

Chia sẻ tài liệu: Facebook Twitter