Τοποθετήστε μια μικρή ποσότητα γράσου κενό στο πίσω μέρος του δείγματος νικελίου . Προσεκτικά τοποθετήστε το δείγμα σε δείγμα stick VSM . Σήκωσε το ραβδί του δείγματος και να εξασφαλίσει ότι μένει συνημμένο . 2
Τοποθετήστε το ραβδί του δείγματος στο CryoSat . Μια VSM λειτουργεί με δόνηση το δείγμα πάνω και κάτω. Καθώς συμβαίνει αυτό , το κινούμενο μαγνητικό πεδίο από το δείγμα επάγει μία τάση σε μια σειρά από πηνία . Αυτή η τάση είναι ανάλογη με τη μαγνήτιση του δείγματος .
Εικόνων 3
Μεγιστοποιήστε την τάση πηνίου . Ενεργοποιήστε τη δόνηση του δείγματος , και να παρακολουθεί την τάση του πηνίου , όπως το ύψος του δείγματος κινείται μέσα στα πηνία . Θα πρέπει να υπάρχει ένα σημείο το μέγιστο σήμα . Στερεώστε το δείγμα στο σημείο του μέγιστου σήματος .
Η 4
Αλλάξτε το μαγνητικό πεδίο που το δείγμα εκτίθεται . Μια σειρά από πεδίο περίπου 0,1 Tesla είναι αρκετό. Ένα οικόπεδο της τάσης πηνίου σε σχέση με το μαγνητικό πεδίο θα δημιουργήσει μια καμπύλη υστέρησης . Αυτή η καμπύλη παρέχει μια σειρά από τις ιδιότητες του νικελίου.
Η 5
Αναλύστε την καμπύλη υστέρησης να ληφθούν οι ιδιότητες του νικελίου. Το σημείο επί του άξονα χ κατά την οποία η καμπύλη ισιώνει σε υψηλές πεδίο είναι γνωστό ως το πεδίο κορεσμού. Το σημείο στο οποίο η καμπύλη περνά αν το x - άξονα είναι γνωστό ως το συνεκτικό πεδίο .
Εικόνων