Cтраница 2
Второй важной особенностью является отсутствие зависимости восприимчивости от температуры. Это следствие того, что функция распределения у вырожденного газа почти не зависит от температуры. Следует заметить, что при более точном вычислении с учетом изменения функции распределения с температурой в формуле ( 6 11) возникает небольшой поправочный член, зависящий от температуры. [16]
В противоположность рассмотренным выше случаям формы зависимости парамагнитной составляющей восприимчивости для твердых растворов FeO-MgO, CoO-MgO и NiO-MgO ( рис. 1 и 4) совершенно не типичны для разбавления антиферромагнетиков. Темп снижения парамагнитной составляющей с увеличением концентрации окисла переходного элемента в твердом растворе нарастает по мере увеличения концентрации ( в области сравнительно малых концентраций), а не падает, как это наблюдалось для первой группы твердых растворов. [17]
Таким образом, имеется некоторое сходство в зависимости восприимчивости от температуры между термодинамикой полярных диэлектриков и парамагнетиков, с одной стороны, и термодинамикой неполярных диэлектриков и диамагнетиков, с другой стороны. В то же время существенное отличие между электрическими и магнитными явлениями заключается в том, что электрическая восприимчивость к е для любых диэлектриков положительна, в то время как магнитная восприимчивость диамагнетиков отрицательна. [18]
На рис. 9.1 показана типичная для антиферромагнетика зависимость восприимчивости от температуры. [19]
Напротив, в расплавах Мп - С зависимость восприимчивости от-состава иная; величина х здесь почти линейно убывает с ростом концентрации углерода. Вероятно, это связано-с тем, что марганец является более сильным карбидообра-зующим элементом, чем железо. Иначе говоря, химическое взаимодействие между атомами Мп и С более значительно, что затрудняет вытеснение атомов углерода в отдельные колонии. [20]
Это приводит также к закону Кюри - Вейсса для зависимости восприимчивости ( х) парамагнетика от температуры: х с i / T. Следует указать, что, поскольку и спиновые и орбитальные угловые моменты электронов заполненных оболочек компенсируют друг друга, вследствие чего суммарные моменты равны нулю, такая система не обладает парамагнетизмом, но у нее остаются только диамагнитные эффекты; именно по этой причине парамагнетизм обнаруживается только в рядах ионов переходных металлов и лантанидов. Когда парамагнитное вещество попадает в магнитное поле, у магнитных диполей появляется тенденция ориентироваться вдоль направления поля. В случае диамагнетизма происходит поляризация облака электронного заряда полем. [21]
Как и в случае диэлектриков, мы для простоты пренебрегаем зависимостью восприимчивости fj, твердых магнетиков от деформаций, не связанных с изменением плотности среды. [22]
Как и в случае диэлектриков, мы для простоты пренебрегаем зависимостью восприимчивости ц твердых магнетиков от деформаций, не связанных с изменением плотности среды. [23]
I) феноменологическим путем восприимчивости через параметры атомной системы; таким образом, зависимость восприимчивостей от времени или от частоты приобретает микроскопическую интерпретацию. На основе полуклассического способа рассмотрения получаются также определяющие уравнения для математических ожиданий других важных величин какими являются инверсия населенностей и поляризация. Кроме того, могут быть вычислены важные параметры различных процессов, например поперечные сечения взаимодействий. [24]
![]() |
Периодическое изменение восприимчивости монокристалла бериллия в магнитном поле при Т Н К. [25] |
Для большинства металлов имеется хотя и небольшая, но существенно превышающая теоретическую, зависимость восприимчивости от температуры. При низких температурах наблюдается зависимость восприимчивости от поля. Такая периодическая зависимость восприимчивости впервые наблюдалась в 1930 г. де Хаасом и ван Альфеном на монокристаллах висмута. Шенбергом и другими, показали, что это явление наблюдается более чем у половины простых металлов. [26]
Как уже было упомянуто, константу магнитной анизотропии можно определить, если исследовать зависимость дифференциальной восприимчивости от напряженности магнитного поля. [27]
Чисто резонансный случай встречается редко, гораздо чаще мы сталкиваемся с релаксационным типом зависимости восприимчивости от частоты или с кривыми переходного типа. Следует заметить, что kw, в противоположность mw и р, которые являются константами вещества, зависит от качества исследуемого образца и относится поэтому к так называемым структурно-зависимым параметрам, подобно, например, коэрцитивной силе и проницаемости. [28]
Выполненный в [186, 191-193] анализ показал, что скачок % на отжиговой и температурной зависимостях восприимчивости при 425 - 450 К скорее всего связан не с изменением восприимчивости меди, а с изменением магнитного вклада от примеси железа, выделяющейся в виде наночастиц в стыках зерен меди. [29]
Имея в виду эксперименты описанного типа, иногда говорят, что релаксация проявляется в зависимости восприимчивости или модуля от времени. [30]