Cтраница 3
Намагниченность насыщения ферромагнитных материалов зависит от числа нескомпенсированных спинов в магнитных атомах. [31]
Намагниченность насыщения однофазных сплавов определяется их составом, а гетерогенных ( состоящих из ферромагнитной и парамагнитной фазы) - составом и количеством ферромагнитной фазы, но она не зависит от дисперсности присутствующих фаз, уровня макро - и микронапряжений, изменений плотности дислокаций. Таким образом, намагниченность насыщения не является структурно чувствительным свойством. Если в процессе фазовых превращений изменяется только количество и структура ферромагнитной фазы ( но при постоянстве ее состава и, следовательно, ее намагниченности насыщения), то измерение намагниченности насыщения сплава позволяет с высокой точностью определить количество этой фазы. Если же в сплаве присутствует несколько ферромагнитных фаз, например а-фаза и б-феррит, наряду с парамагнитным аустенитом в полуферритных нержавеющих сталях, то определить точное количество каждой из этих ферромагнитных фаз по намагниченности насыщения сплава при 20 С невозможно. [32]
Намагниченность насыщения ферромагнитных материалов является функцией температуры. Температура, при которой Мт обращается в нуль, называется температурой ферромагнитного фазового перехода, или температурой Кюри данного материала. При ТТС материал перестает быть ферромагнетиком, и в нем отсутствует спонтанная намагниченность. [34]
Намагниченность насыщения ферромагнитных материалов зависит от числа нескомпенсированных спинов в магнитных атомах. [35]
Поскольку намагниченность насыщения постепенно снижается при повышении температуры, то при расчете надо сравнивать углы поворота образца и эталона, определенные при одинаковых температурах. [36]
Поскольку намагниченность насыщения постепенно снижается при повышении температуры, то при расчете надо сравнивать углы поворота образца и эталона, определенные при одинаковых температурах. [37]
Если намагниченность насыщения и площади поперечных сечений колец одинаковы, то магнитные потоки, протекающие в них, также одинаковы. [38]
Исследование намагниченности насыщения массивного Ni и нанокристаллического порошка Ni ( d 12, 22 и 100 нм) при 10 - 300 К [115] показало, что с уменьшением размера частиц до 12 нм величина Is понижается почти в два раза по сравнению с массивным Ni. [39]
Изменение намагниченности насыщения в зависимости от температуры для ряда соединений Ш5 ( РЗЭ) показано на фиг. Зависимость магнитных моментов этих соединений при температуре 1 4 К от величины эффективного магнитного момента трехвалентных атомов редкоземельных элементов приведена на фиг. Сплошной линией показана зависимость, вычисленная на основе представлений об антиферромагнитном обменном взаимодействии подрешеток никеля и редкоземельного элемента. [40]
Зависимость намагниченности насыщения и точки Кюри ферромагнитных фаз от состава известна для многих твердых растворов различных металлов в никеле и железе. В никеле уменьшение насыщения и снижение точки Кюри с увеличением концентрации примеси происходит линейно и определено для многих веществ; для железа положение более сложно: изменения обычно нелинейные. [41]
Зависимости намагниченности насыщения от содержания алюминия и галлия показаны на рис. 9.4. Уменьшение Ms с ростом х в Y-СГа-феррогранате сопровождается увеличением поля анизотропии. Для уменьшения граничной частоты этих материалов необходимо уменьшить Hs. С этой целью в состав вводится In или Sc. [43]
Рост намагниченности насыщения с повышением плотности тока свидетельствует об увеличении количества ферромагнитной фазы в осадке. [45]