Монодоменизация - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
И волки сыты, и овцы целы, и пастуху вечная память. Законы Мерфи (еще...)

Монодоменизация

Cтраница 2


Сходные фигуры травления наблюдались ранее в работе [23], однако они имели несколько иную форму и большие размеры, что может быть связано с различиями в условиях выращивания и чистоте исходных реактивов. Монодоменизация образцов вызывает исчезновение спиральных фигур, хотя пирамидальные ямки остаются.  [16]

Для получения достоверных данных по электрооптиче-ским и нелинейным характеристикам кристаллы подвергаются монодоменизацин. Обычно монодоменизацию проводят нагреванием кристалла до температуры на 5 - - 10 -ниже температуры Кюри ( Тс) при одновременном наложении электрического поля - 250 в / см вдоль оси с в течение 0 5 - 1 часа.  [17]

Ион Ш5 сравнительно легко меняет валентность на Nb4, что и сказывается на спектрах поглощения в видимой области. Как отмечалось выше, при низкотемпературной монодоменизации в масле происходит потеря кислорода кристаллами, что также вызывает восстановление ионов ниобия.  [18]

Здесь в этой ситуации на КДП накладывается ЛДП типа ( LL), тогда как в предыдущем случае для Л О состояния предсказывается эфффект АФ-ЭЛ КДП в чистом виде. Конечно, в эксперименте необходимо снова позаботиться о монодоменизации образца.  [19]

20 Полевая зависимость частот АФМР для ОМС 1 ( - 4г ( - 2d ( ЛП тетрагональных антиферромагнетиков. [20]

Приведенные лее формулы относятся к однодоменным образцам. Поэтому в эксперименте необходимо, конечно, позаботиться о монодоменизации исследуемых образцов. Заметим, что МЭ эффект ( благодаря намагниченности, вызываемой полем Е) может помочь этому делу.  [21]

В ряде работ предлагаются различные режимы моно-доменизации кристаллов НБН. Так, например, в работе [2] рекомендуется проводить процесс монодоменизации при температуре на несколько градусов ( 5 - 10 К) ниже точки Кюри в постоянном электрическом поле 250 В / см вдоль оси с в течение времени, определяемого размером образца - примерно один час на 1 см длины образца. В более поздней работе [35] время процесса рекомендуется увеличить до трех часов на каждый сантиметр длины кристалла. В работе [33] сообщается, чю предпочтительно проводить монодоменизацию вообще без температурной выдержки.  [22]

Линейный электрооптический эффект для НБН, как и для LiNb03 [50], на высокой частоте незначительно зависит от состава расплава, из которого выращены кристаллы. Однако различия в величинах коэффициентов связаны не с изменениями состава кристаллов, а с различиями в степени их монодоменизации. Несколько подробнее этот вопрос будет рассмотрен ниже.  [23]

В связи с тем, что локальные магнитные поля внутри доменов могут существенно отличаться от полей, действующих в пределах доменных границ, эффективные жесткости колебаний, связанных с вращением И j внутри доменов и внутри доменных границ, должны сильно отличаться. Это должно проявляться в наличии по крайней мере двух областей резонансной дисперсии / полидоменного кристалла, из которых одна область должна исчезать при монодоменизации кристалла или отдельных его кристаллитов. По существу, это и было доказано экспериментально в работе С.  [24]

25 Спектр пропускания 1 - полидоменного. 2 - монодоменизиро-ванного выше точки Кюри, з - монодоменизированного при 160 С кристаллов НБН. [25]

Возможной причиной встраивания в решетку ОН-групп является выращивание кристаллов во влажном воздухе или гидролиз исходных компонентов. Монодоме-низация в присутствии паров воды приводит к увеличению содержания протонов в кристалле, и интенсивность указанных полос поглощения в монодоменных образцах возрастает. Расчеты, проведенные в [38], показывают, что концентрация ионов водорода в кристалле в результате монодоменизации увеличивается с 1017 см-3 до 1018 см-3. Однако количество примеси водорода мало по сравнению с полным количеством имеющихся в структуре незаполненных мест.  [26]

Полная деформация полидоменного образца сегнетоэластика должна, таким образом, содержать составляющую, представляющую собой резуль-тат суперпозиции спонтанных деформаций всех доменов и однозначно связанную с изменением их геометрии. Именно эту составляющую деформации логично назвать сверхупругой. Приложенное к полидоменному сегнетоэластическому кристаллу внешнее однородное напряжение приводит к увеличению объема выгодно ориентированных доменов, завершающемуся монодоменизацией всего образца. В случае полного переключения монодоменного кристалла из одного ориентационного состояния в другое сверхупругая деформация просто совпадает с удвоенной спонтанмрй.  [27]

Распространенным дефектом в кристаллах НБН является ячеистая структура, сопровождающаяся нитевидными образованиями, усами, параллельными оси роста кристалла. Эти усы образуются в углах ячеистых блоков и распространяются в глубь кристалла, создавая изменение показателя преломления вдоль направления роста. Было установлено [77], что стенки ячеистых блоков являются также сегнетоэлектрическими доменными стенками, поскольку они не наблюдаются после монодоменизации кристалла.  [28]

Экспериментальные значения полуволнового напряжения изменяются от 1250 до 1950 В. Различия в значениях VK / Z можно объяснить, если учесть, что сопротивление и диэлектрические проницаемости кристалла связаны с полнотой его монодоменизации и могут оказывать влияние на величины электрооптических коэффициентов при низкой и высокой частотах.  [29]

В главе 5 рассматриваются кристаллы ниобата бария-натрия ( НБН), который позволяет получать 100 % - ное преобразование излучения лазера с длиной волны К 1 06 мкм во вторую гармонику. В этой главе приведены физико-химические характеристики и фазовые диаграммы этого соединения, указаны возникающие нарушения стехиометрии и перечислены составы, рекомендованные в качестве конгруэнтных. Обсуждаются оптические, электрооптические свойства и эффективность генерации второй гармоники в зависимости от состава, технологии выращивания и термоэлектрической обработки в процессе монодоменизации и раздвойникования этих кристаллов. Даны краткие описания методик выращивания кристаллов НБН, их монодоменизации и раздвойникования.  [30]



Страницы:      1    2    3