Cтраница 3
При уменьшении размера ферромагнитной частицы ниже критического ( величина критического размера зависит от температуры, константы магнитной анизотропии материала и величины приложенного поля) в результате тепловых флуктуации векторов намагничивания спинов частица 1 5 0 го s ведет себя парамагнитно. [31]
Высокие магнитные свойства этих сплавов обусловлены тем, что при определенных химических составах достигается минимальное значение константы магнитной анизотропии и константы магнитострикции и, следовательно, максимальное значение магнитной проницаемости. Значения констант магнитной анизотропии и магнитострикции очень сильно изменяются при незначительных колебаниях содержания никеля и других легирующих эле - - ме-йтов, кроме того, значение и знак константы магнитной анизотропии зависит от режима окончательной термической обработки. [32]
Заметим, что учет поворотного механизма не приводит к появлению дополнительных констант теории - здесь их роль играют константы магнитной анизотропии Kij. Обычно они несколько меньше, чем константы МУ взаимодействия В. Однако при определенных условиях ( в зависимости от температуры, давления или концентрации в сплаве) константы анизотропии могут быть и не малыми по сравнению с константами магнитострикции В. Все же, как правило, МУ взаимодействие, связанное с c j, дает лишь малые поправки к эффектам МУ взаимодействия, обусловленным членам с е, и ими обычно пренебрегают. [33]
![]() |
Зависимость константы магнитной анизотропии при комнатной температуре от состава сплавов Fe-Al. [34] |
Для сплавов Fe - Со, Fe - Ni, Co - Ni и Fe - Со - Ni значения констант магнитной анизотропии Ki и Кз при различных температурах Т, С, приведены в табл. 28.9. Из этой таблицы видно, что значения нулевой анизотропии находятся вблизи 70 % Ni, 30 % Fe для железоникелевого сплава, вблизи 45 % Со, 55 % Fe для железокобальтового сплава и вблизи 100 % Ni для кобальтникелевого сплава. [35]
![]() |
Зависимость константы магнитной анизотропии при комнатной температуре от состава сплавов Fe - А1. [36] |
Для сплавов Fe - Со, Fe - Ni, Со - Ni и Fe - Со - Ni значения констант магнитной анизотропии Ki к / С а при различных температурах Т, С, приведены в табл. 28.9. Из этой таблицы видно, что значения нулевой анизотропии находятся вблизи 70 % Ni, 30 % Fe для железоникелевого сплава, вблизи 45 % Со, 55 % Fe для железокобальтового сплава и вблизи 100 % Ni для кобальтникелевого сплава. [37]
Известно, что переход от упорядоченного к разупорядо-ченному состоянию в монокристаллах литиевого феррита с малыми добавками кобальта приводит к уменьшению вклада ионов кобальта в такие магнитные параметры, как константы магнитной анизотропии К. В работах [1-3] было установлено, что это уменьшение эффективности ионов кобальта связано с изменением внутрикри-сталлических полей низкой симметрии при переходе порядок - беспорядок. [38]
Если сначала для простоты предположить, что векторы намагничения во всем переходном слое перпендикулярны к направлению легкого намагничения, энергия магнитной анизотропии переходного слоя на 1 см - уа / СА где Кг - константа магнитной анизотропии. [39]
Высокие магнитные свойства этих сплавов обусловлены тем, что при определенных химических составах достигается минимальное значение константы магнитной анизотропии и константы магнитострикции и, следовательно, максимальное значение магнитной проницаемости. Значения констант магнитной анизотропии и магнитострикции очень сильно изменяются при незначительных колебаниях содержания никеля и других легирующих эле - - ме-йтов, кроме того, значение и знак константы магнитной анизотропии зависит от режима окончательной термической обработки. [40]
Высокие магнитные свойства этих сплавов связаны с тем, что при определенных химических составах достигаются минимальные значения энергии магнитной анизотропии и энергии магнитострикции и, соответственно, максимальное значение магнитной проницаемости. Значения констант магнитной анизотропии и магнитострикции очень сильно изменяются при незначительных колебаниях содержания никеля и других легирующих элементов, кроме того, значение и знак константы магнитной анизотропии зависят от режима окончательной термической обработки. Поэтому соблюдение точного химического состава и правильно подобранный режим окончательной термической обработки являются обязательными при изготовлении сплавов с наивысшей магнитной проницаемостью, содержащих 75 - 85 % никеля. [41]
Поэтому измерения производятся либо на монокристаллах, вырезанных в форме эллипсоида вращения с главной осью, имеющей направление [100], [ ПО ] или [111], либо на монокристаллах, вырезанных таким образом, чтобы их размагничивающий фактор равнялся нулю. Вильяме и Бозорт для определения констант магнитной анизотропии выращивали монокристаллы железа, никеля и различных их сплавов размерами по несколько кубических сантиметров. [42]
Особенностью магнитокристаллической анизотропии гадолиния является также ее сильная зависимость от магнитного поля. На рис. 28.25 приведена зависимость константы магнитной анизотропии Ki гадолиния от напряженности магнитного поля Н при различных температурах Т, С. [44]