Cтраница 4
С другой стороны, появление в подрешетках феррит-гранатов различных катионов очень часто приводит к различным отклонениям от трехподрешеточной магнитной модели Нееля, и вышеприведенными формулами пользоваться нельзя даже в тех случаях, когда известно распределение катионов по узлам решетки феррит-граната. [46]
![]() |
Зависимость теплоемкости температуру. Последнее очень важ-от температуры в области фазово - но, так как в термодинамической го перехода второго рода теории прежде всего рассматрива. [47] |
Магнитные переходы второго рода, обусловлены протеканием процессов магнитного упорядочения с образованием ферромагнетика ниже температуры Кюри или антиферромагнетика при прохождении точки Нееля. Электрические переходы второго рода связаны с образованием или исчезновением сегнетоэлектрических и антисегнетоэлектрических состояний кристалла. [48]
Схематическое изображение основных типов маг-нитнод атомной структуры в кристаллах: а - простая ферромагнитная; б-простая антиферромагнитная: - ферримагнитная ( по Неелю); г - слабоферромагнитнап 9 - слабонеколлинеарная антиферромагнитная; е - треугольная ( по Яфе-ту - Киттелю); ж - простая винтовая; з - ферромагнитная винтовая. [49]
В антиферромагнитной структуре, упомянутой раньше, ядерные спины находятся в соседних атомных плоскостях, поочередно параллельны и антипараллельны внешнему полю, как в двух-подрешеточной модели Нееля. [50]
Неколлинеарная модель Яфета и Киттеля уже упоминалась выше [24], а качественное объяснение расхождения опытных данных на рис. 1.12 с данными, полученными с использованием модели Нееля, фактически проводилось с позиций этой неколлинеарной модели. [51]
Экспериментальные методы изучения катионного распределения в шпинелях распадаются в основном на две группы: 1) оценка степени обращенности Я по экспериментальным магнитным моментам на основе модели Нееля и 2) анализ интенсивностей рентгеновских лучей или нейтронов, рассеянных на кристаллической решетке шпинели. [52]
![]() |
Расположение стенки Блоха ной 1500 А, после приложения вдоль 0 3 Нк, иллюстрирующее течение стенки. [53] |
Линии Нееля разделяют участки стенок Блоха на участки с направлением вращения М по и против часовой стрелки; таким образом, участки стенки, лежащие с разных сторон линии Нееля, двигаются в противоположных направлениях. [54]
Суммируя результаты этих исследований, можно сделать вывод, что влияние шероховатости поверхности на магнитные пленки может быть описано следующим образом: шероховатость поверхности, характеризуемая величиной АА, порядка ширины стенки Нееля ( - 1000 А), определяет величину магнитного поля Нс, вызывающую движение стенок. Более грубая поверхность требует больших магнитных полей. Шероховатость поверхности величиной порядка 1 мкм изменяет угловую дисперсию аэо. Последняя особенно чувствительна к наличию на поверхности подложек больших кристаллитов. [55]
В случае смешанных ферритов результирующий магнитный момент аналогичным образом может быть выражен суммой двух и более магнитных моментов ионов двухвалентных металлов. Неель показал, что рассчитанные по формуле (3.1) значения насыщения для простых ферритов совпадают с экспериментальными данными. [56]
![]() |
Температурная зависимость [ IMAGE ] Магнитная структура антивосприимчивости - л одноосных антифер - ферромагнитных окислов переходных ром. агнетиков элементов типа МпО. [57] |
Неель [2] создал теорию антиферромагнетизма в приближении молекулярного поля, которую мы изложим в данном параграфе. [58]
Примерно за год до того в работе Нееля ( которая была неизвестна Ландау) была предсказана возможность существования веществ, которые состоят в магнитном отношении из двух подрешеток с противоположными моментами. Неель, однако, не предполагал, что речь идет об особом состоянии вещества, а просто считал, что парамагнетик с положительным обменным интегралом при низких температурах постепенно переходит в структуру, состоящую из нескольких магнитных подрешеток. [59]
![]() |
Температурная зависимость [ IMAGE ] Магнитная структура антивосприимчивости к одноосных антифер - ферромагнитных окислов переходных ром. агнетиков элементов типа МпО. [60] |