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磁性附着体学位论文参考文献

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磁性附着体学位论文参考文献

论文引用的标准格式如下:

1、在正文写作完毕后,空两行(宋体小四号),居中书写“参考文献”四个字;“参考文献”使用宋体四号加粗,前后两个字之间不空格。“参考文献”书写完毕后空一行(宋体小四号)再书写参考文献的具体内容。

2、参考文献按照其在正文中出现的先后以阿拉伯数字连续编码,参考文献的序号左顶格书写,并用数字加中括号表示。

3、参考文献只列出作者已直接阅读、在撰写论文过程中主要参考过的文献资料,所列参考文献应按论文参考的先后顺序排列。参考文献与正文连续编排页码。参考文献不少于6篇。

写论文的注意事项。

在进行论文写作之前,首先我们要做好充足的准备。俗话说,良好的开头是成功的一半,所以做好准备是必须的。

我们可以先去网上搜索一些必要的参考文献,进行阅读,然后从中找出论文写作的切入点;此外,我们还要先确定论文的主题,准备和主题相关的资料,并列一个提纲,整理出论文写作的基本框架。

首先,确定论文框架是由哪几个重要事实决定的,自己先把这些事实写出来,然后依据确定的推理去决定寻找相符、相支持的文献,通过搜索百度,找到类似历史事实或观点推理,如果找不到,找到支持的相关的一个证据就可以了,可以用互联网引用,要注意,论文不支持你的观点,它只是可以作为支持性证据被诚实地引用,因此,论文要诚实,而且引用的时候是引用它者作为叶子,非常不重要的,但是有了,一个新观点就有说服力更多,是一种惯例作法,而如果没有,你也可以把文章做好基本转述,写好abstract概要,然后说明在最后,关键词里包括你要提的观点,在论文里写两个小论文,一个引一个论据支持,或背景,或故事,就可以了。如果找不到,可以请别人帮你搜索。

把光标放在引用参考文献的地方,在菜单栏上选“插入|脚注和尾注”,弹出的对话框中选择“尾注”,点击“选项”按钮修改编号格式为阿拉伯数字,位置为“文档结尾”,确定后Word就在光标的地方插入了参考文献的编号;

并自动跳到文档尾部相应编号处请你键入参考文献的说明,在这里按参考文献著录表的格式添加相应文献。参考文献标注要求用中括号把编号括起来,以word2007为例,可以在插入尾注时先把光标移至需要插入尾注的地方;

点击 引用-脚注下面的一个小箭头,在出现的对话框中有个自定义,然后输入中括号及数字,然后点插入,然后自动跳转到本节/本文档末端,此时再输入参考文献内容即可。

参考文献按照其在正文中出现的先后以阿拉伯数字连续编码,序号置于方括号内。一种文献被反复引用者,在正文中用同一序号标示。引用一次的文献的页码(或页码范围)在文后参考文献中列出。

格式为著作的“出版年”或期刊的“年,卷(期)”等+“:页码(或页码范围).”。

多次引用的文献,每处的页码或页码范围(有的刊物也将能指示引用文献位置的信息视为页码)分别列于每处参考文献的序号标注处,置于方括号后(仅列数字,不加“p”或“页”等前后文字、字符;页码范围中间的连线为半字线)并作上标。

磁性材料学论文参考文献

其实吧,网上这些论文都循环了,建议你图书馆找本书来看看。兄弟同不同意??

磁性斯格明子是一种拓扑自旋结构,它通常存在于非中心对称的材料中。在非中心对称材料中,晶体的反演对称破缺会导致一种Dzyaloshinskii-Moriya interaction (DMI相互作用),从而产生稳定的磁性斯格明子。然而,反演对称破缺的要求导致磁性斯格明子在许多重要的磁性体系中无法存在,这其中就包括最近发展起来的二维范德瓦尔斯铁磁材料。

2017年,科学家发现二维范德瓦尔斯磁性材料(Cr2Ge2Te6和CrI3)中具有本征磁长程有序。这一发现为自旋电子学的基础研究和应用开辟了新的研究领域。然而,目前已知的大部分范德瓦尔斯铁磁材料都是具有反演对称特性的,因而不能产生DMI相互作用。于是能否通过其他方式在中心对称的范德瓦尔斯材料中构建磁性斯格明子,是二维范德瓦尔斯磁性材料研究中的一个重要课题。

最近,来自加州大学伯克利分校的一个实验组在Fe3GeTe2范德瓦尔斯磁性材料的研究中取得新的重要进展。通过建立Fe3GeTe2与(Co/Pd)n多层膜之间的磁性耦合,他们在Fe3GeTe2中成功地构造了零磁场下的磁性斯格明子。这一研究结果将斯格明子体系扩展到新型二维范德瓦尔斯材料范畴,为未来构建纳米尺度的拓扑自旋电子学器件提供了新的材料体系。该研究结果以“ Creation of skyrmions in van der Waals ferromagnet Fe3GeTe2 on (Co/Pd)n superlattice ”为题发表在今日的 Science Advances 上。

Fe3GeTe2(FGT)作为一种新型二维范德瓦尔斯铁磁材料,其居里转变温度大约在230K左右。并且,FGT的居里转变温度可以通过Ga离子调控到室温以上( Adv. Quantum Technol. 3, 2000017 (2020))。之前的研究表明,通过聚焦离子束刻蚀技术将FGT材料刻蚀成菱形结构,FGT的磁畴结构会由低温下的面外条状磁畴结构转变成高温面内涡旋磁畴结构( Nano Lett. 18 , 5974 (2018))。

这一独特的性质使得FGT成为构建磁性斯格明子的理想材料。然而,除了一些理论结果以外,目前在范德瓦尔斯材料中的斯格明子都是在外界面外磁场的诱导下产生的。并且,产生的斯格明子为Bloch型还是Néel型依然存有很大争议。这就导致了对磁场下形成斯格明子的物理机制的探讨:斯格明子的形成是材料的内禀属性还是由于外磁场的诱导作用。因此,要想解决这个问题,必须要在零磁场下构建作为基态存在的斯格明子。因此,本文就在零磁场下,在FGT/(Co/Pd)10异质结上构建了Néel型磁性斯格明子,并且揭示了斯格明子的形成原因是由于磁性界面耦合相互作用。

图1. 晶体结构和元素分辨的XMCD测量。(A)FGT的晶体结构。(B)高分辨选区TEM图像和相应的(001)和(110)取向的电子衍射图样。(C)(Co/Pd)n多层膜(Co吸收边)和FGT(Fe吸收边)的吸收谱和XMCD信号。(D)(Co/Pd)n多层膜和FGT的面内面外磁滞回线,表明(Co/Pd)n和FGT都是面外易轴取向。

图2. 调控FGT和(Co/Pd)n多层膜的磁性界面耦合强度来构建磁性斯格明子。(A)样品结构示意图。图中楔形Pd的作用是用于调节FGT和(Co/Pd)n多层膜的磁性界面耦合强度。(B)不同Pd厚度的FGT磁畴的PEEM图像。图中亮条纹和暗条纹分别代表磁化强度沿面外+z和-z方向。随着Pd厚度减小,耦合强度增强,暗条纹畴结构逐渐演变成bubble结构。(C)对同一区域的FGT和(Co/Pd)n多层膜的原位PEEM成像。FGT的条纹畴结构与(Co/Pd)n多层膜的条纹畴结构是一一对应的。并且FGT中的bubble结构的磁化强度方向与其下面的(Co/Pd)n多层膜的磁化强度方向永远是相反的。(D)FGT的磁化强度随着Pd厚度的变化。(E)条纹畴区域和bubble区域所占面积随Pd厚度的变化。

图3. 洛伦兹TEM确认斯格明子为Néel型。(A)用于LTEM的样品结构示意图和TEM图像。(B)倾角为30°时样品的LTEM图像。可以看到FGT中出现很多的bubble结构。(C)图B中绿色方框中的bubble结构的变角度LTEM图像。可以看到在0°时没有衬度,而30°和-30°时的bubble衬度想反,这表明bubble结构为Néel型斯格明子。(D)图C中的衬度相对强度随横向位置的变化。(E)利用相位重构方法分析得出的每一个斯格明子的磁化强度分布图。每一个斯格明子都呈现“刺猬型”磁化强度分布,进一步表明其为Néel型斯格明子。

本工作为零磁场下在范德瓦尔斯材料中构建斯格明子提供了一种有效的方法,为基于范德瓦尔斯材料的拓扑自旋电子学器件开辟了新的道路,例如可以在范德瓦尔斯铁磁材料中实现零场斯格明子的移动。

加州大学伯克利物理系博士后杨蒙蒙和李倩为论文共同第一作者。加州大学伯克利物理系邱子强教授和李倩博士为论文通讯作者。其他合作者包括美国劳伦斯伯克利国家实验室的R. V. Chopdekar, R. Dhall, J. Turner, C. Ophus, C. Klewe, P. Shafer,A. T. N'Diaye,加州大学伯克利物理系的 J. D. Carlström和王枫教授,韩国KIST的J. W. Choi博士,UCDavis 的陈宫博士,复旦大学吴义政教授以及韩国KRISS的教授。

论文链接:

抗磁性相关论文参考文献

fe3+核外电子排布是3d54s0,有成单电子,应该是顺磁性的。你在哪本书上看到说抗磁性的?强场还是弱场?

品 名:超导陶瓷拼音:chao1dao3tao2ci2英文名称:superconductivity ceramics说明:具有超导性的陶瓷材料。其主要特性是在一定临界温度下电阻为零即所谓零阻现象。在磁场中其磁感应强度为零,即抗磁现象或称迈斯纳效应(Meissner effect)。高临界温度(90开以上)的超导陶瓷材料组成有YBa2Cu3O7-δ,Bi2Sr2Ca2Cu3O10,Tl2Ba2Ca2Cu3O10。超导陶瓷在诸如磁悬浮列车、无电阻损耗的输电线路、超导电机、超导探测器、超导天线、悬浮轴承、超导陀螺以及超导计算机等强电和弱电方面有广泛应用前景。奇异的超导陶瓷1973年,人们发现了超导合金――铌锗合金,其临界超导温度为,该记录保持了13年。1986年,设在瑞士苏黎世的美国IBM公司的研究中心报道了一种氧化物(镧-钡-铜-氧)具有35K的高温超导性,打破了传统“氧化物陶瓷是绝缘体”的观念,引起世界科学界的轰动。此后,科学家们争分夺秒地攻关,几乎每隔几天,就有新的研究成果出现。1986年底,美国贝尔实验室研究的氧化物超导材料,其临界超导温度达到40K,液氢的“温度壁垒”(40K)被跨越。1987年2月,美国华裔科学家朱经武和中国科学家赵忠贤相继在钇-钡-铜-氧系材料上把临界超导温度提高到90K以上,液氮的禁区(77K)也奇迹般地被突破了。1987年底,铊-钡-钙-铜-氧系材料又把临界超导温度的记录提高到125K。从1986-1987年的短短一年多的时间里,临界超导温度竟然提高了100K以上,这在材料发展史,乃至科技发展史上都堪称是一大奇迹!高温超导材料的不断问世,为超导材料从实验室走向应用铺平了道路。

1.顺磁性是在磁场作用下,物质中相邻原子或离子的热无序磁矩在一定程度上与磁场强度方向一致的定向排列的现象.顺磁性物质(paramagnetism)的磁化率为正值,比反磁性大1~3个数量级,X约10-5~10-3,遵守Curie定律或Curie-Weiss定律.物质中具有不成对电子的离子、原子或分子时,存在电子的自旋角动量和轨道角动量,也就存在自旋磁矩和轨道磁矩.在外磁场作用下,原来取向杂乱的磁矩将定向,从而表现出顺磁性.顺磁性是一种弱磁性.顺磁(性)物质的主要特点是原子或分子中含有没有完全抵消的电子磁矩,因而具有原子或分子磁矩.但是原子(或分子)磁矩之间并无强的相互作用(一般为交换作用),因此原子磁矩在热骚动的影响下处于无规(混乱)排列状态,原子磁矩互相抵消而无合磁矩.但是当受到外加磁场作用时,这些原来在热骚动下混乱排列的原子磁矩便同时受到磁场作用使其趋向磁场排列和热骚动作用使其趋向混乱排列,因此总的效果是在外加磁场方向有一定的磁矩分量.这样便使磁化率(磁化强度与磁场强度之比)成为正值,但数值也是很小,一般顺磁物质的磁化率约为十万分之一(10-5),并且随温度的降低而增大.2.抗磁性是在受到外加磁场作用时,物质获得反抗外加磁场的磁化强度的现象.抗磁性是一些物质的原子中电子磁矩互相抵消,合磁矩为零.但是当受到外加磁场作用时,电子轨道运动会发生变化,而且在与外加磁场的相反方向产生很小的合磁矩.这样表示物质磁性的磁化率便成为很小的负数(量).磁化率是物质在外加磁场作用下的合磁矩(称为磁化强度)与磁场强度之比值,符号为κ.一般抗磁(性)物质的磁化率约为负百万分之一(-10-6).常见的抗磁物质:水、金属铜、碳(C)和大多数有机物和生物组织.抗磁物质的一个重要特点是磁化率不随温度变化.3.反磁性就是抗磁性.反磁性的磁化率为负值,x约10-5.所有物质都具有反磁性.在外磁场作用下,电子的轨道运动产生附加转动(Larmor进动),动量矩发生变化,产生与外磁场相反的感生磁矩,表现出反磁性.但在含有不成对电子的物质中被顺磁磁化率(比反磁性大1~3个数量级)掩盖.4.判断:一般而言,分子中无不成对电子时,物质呈抗磁性.电子自旋产生磁场,分子中有不成对电子时,各单电子平行自旋,磁场加强.这时物质呈顺磁性.

毕业论文的附录要跟着参考文献吗

要单独成页。

学术论文后一般应列出参考文献(表),写出目录,标明页码。要注意的是正文各一级二级标题(根据实际情况,也可以标注更低级标题)、参考文献、附录、致谢等。目录两字用宋体三号加粗字体,需要居中。目录中的一级二级标题处用宋体小四号字体不需要加粗,一般用电脑生成。

参考文献:在毕业论文末尾要列出在论文中参考过的所有专著、论文及其他资料,所列参考文献可以按文中参考或引证的先后顺序排列,也可以按照音序排列(正文中则采用相应的哈佛式参考文献标注而不出现序号)。参考文献内容用(宋体、五号;英文用TimesNewRoman字体)。

扩展资料:

毕业论文致谢写作格式:

致谢语句可以放在正文后,体现对下列方面致谢:国家科学基金、资助研究工作的奖学金基金、合同单位、资助和支持的企业、组织或个人。

协助完成研究工作和提供便利条件的组织或个人;在研究工作中提出建议和提供帮助的人;给予转载和引用权的资料、图片、文献、研究思想和设想的所有者;其他应感谢的组织和人。在我们的毕业论文中的致谢里主要感谢导师和对论文工作有直接贡献及帮助的人士和单位。

参考资料来源:百度百科——毕业论文

你是那一类的论文,医学方面的吗??

论文写作格式的要求 ①标题(Title) ②署名(Authors)(包括单位及合作者) ③摘要(Abstract)(包括中、英文摘要及关键词等) ④引言(Introduction) ⑤材料与方法(Materials and Methods) ⑥结果(Results)(包括图表及其注解等) ⑦讨论(Discussion)(包括结论) ⑧致谢(Acknowledgements) ⑨参考文献(References)

您好,具体与我沟通,谢谢

学位性论文参考文献

学位论文参考文献格式如下:

1、期刊类

格式:【序号】作者篇名【J】刊名,出版年份,卷号(期号):起止页码

举例:【1】王海粟浅议会计信息披露模式【J】财政研究,2004,21(1):56-58

【2】夏鲁惠高等学校毕业论文教学情况调研报告【J】高等理科教育,2004(1):46-52

【3】Heider,ER&DCOliverThe structure of color space in naming and memory of two languages【J】Foreign Language Teaching and Research,1999,(3):62–67

2、专著类

格式:【序号】作者书名【M】出版地:出版社,出版年份:起止页码

举例:【4】葛家澍,林志军现代西方财务会计理论【M】厦门:厦门大学出版社,2001:42

【5】Gill,RMastering English Literature【M】London:Macmillan,1985:42-45

3、报纸类

格式:【序号】作者篇名【N】报纸名,出版日期(版次)

举例:【6】李大伦经济全球化的重要性【N】光明日报,1998-12-27(3)

【7】French,WBetween Silences:A Voice from China【N】Atlantic Weekly,1987-8-15(33)

4、论文集

格式:【序号】作者篇名【C】出版地:出版者,出版年份:起始页码

举例:【8】伍蠡甫西方文论选【C】上海:上海译文出版社,1979:12-17

【9】Spivak,G“Can the Subaltern Speak?”【A】In CNelson&LGrossberg(eds)Victory in Limbo:Imigism【C】Urbana:University of Illinois Press,1988,pp271-313

【10】Almarza,GGStudent foreign language teacher’s knowledge growth【A】In DFreeman and JCRichards(eds)Teacher Learning in Language Teaching【C】New York:Cambridge University Press1996pp50-78

5、学位论文

格式:【序号】作者篇名【D】出版地:保存者,出版年份:起始页码

举例:【11】张筑生微分半动力系统的不变集【D】北京:北京大学数学系数学研究所,1983:1-7

6、研究报告

格式:【序号】作者篇名【R】出版地:出版者,出版年份:起始页码

举例:【12】冯西桥核反应堆压力管道与压力容器的LBB分析【R】北京:清华大学核能技术设计研究院,1997:9-10

7、条例

格式:【序号】颁布单位条例名称发布日期

举例:【15】中华人民共和国科学技术委员会科学技术期刊管理办法【Z】1991—06—05

8、译著

格式:【序号】原著作者书名

【M】译者,译出版地:出版社,出版年份:起止页码。

学位论文参考文献格式范例如下:

1).期刊(journal)

[序号]主要责任者.文献题名[J.刊名,出版年份,卷号(期号):起止页码。

例如:[11毛峡,丁玉宽,图像的情感特征分析及其和谐感评价J.电子学报,2001,29(12A):23-

7.[2] Mao Xia, Property of Image and FractaDimension[J].Chaos

olitons&,2003:V15905-910

2).专著(monograph)

[序号]主要责任者.文献题名[M.出版地:出版者,出版年:起止页码。

例如:[3]刘国钧,王连成.图书馆史研究[M].北京:高等教育出版社,1979:15-18,

[4]T·Parsons,The Social SystemNew York:Free Press1961:P36-45

3).会议论文集(collections)

[序号]主要责任者.文献题名[A]主编.论文集名[C].出版地:出版者,出版年:起止页码。

例如:[5]毛 峡.绘画的音乐表现[A].中国人工智能学会.2001年全国学术年会论文集[C].北京:北京

电大学出版社,2001:739-740.

4).学位论文(dissertation)

[序号]主要责仟者.文献题名[D].保存地:保存单位,年份

例如:[6]张和生.地质力学系统理论[D].太原:太原理工大学,1998.

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