Температурная зависимость - намагниченность - насыщение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Дипломат - это человек, который посылает тебя к черту, но делает это таким образом, что ты отправляешься туда с чувством глубокого удовлетворения. Законы Мерфи (еще...)

Температурная зависимость - намагниченность - насыщение

Cтраница 1


1 Температурная зависимость ширины кривой ФМР ДУ / о полированного сферического образца иттриевого феррограната при различных частотах.| Зависимость намагниченности насыщения феррогранатов от содержания х замещающих ионов Ga, Al, In, Sc, V, Cr ( x - содержание диамагнитного компонента и Сг в кристаллохимической формуле. [1]

Температурная зависимость намагниченности насыщения Ms показана на рис. 9.2. При создании фильтров, ограничителей мощности и других приборов, в основе которых лежит явление ФМР, анизотропия резонансного поля приводит к необходимости прецизионной ориентировки образцов по заданным кристаллографическим направлениям. Добавки небольших количеств ионов скандия Sc3, индия 1п3 или кобальта Со2, компенсированных четырехвалентными ионам-и, например германием Ge4, в ИЖГ позволяют уменьшить поле анизотропии при комнатной температуре ( х0 003 в формуле УзРе5 - 2 Со / Зе О 2) и получить материал с малоизменяющимся ( термостабильным) полем анизотропии в широком интервале температур. Ширина линии ФМР оптически полированных сферических образцов ИЖГ зависит от температуры ( рис. 9.3) и линейно возрастает с частотой.  [2]

Рассмотрим, например, температурные зависимости намагниченности насыщения ферро - и ферримагнетиков. Наиболее характерным для ферромагнетиков является существование точки Кюри. Для некоторых ферримагнетиков с повышением температуры интенсивность насыщения постепенно уменьшается, доходит до нуля, начинает возрастать, а потом снова падает до нуля. При дальнейшем нагреве фер-римагнетик остается парамагнитным. Температуру вторичного обращения интенсивности насыщения в нуль называют точкой Н е - е л я, а температуру первичного обращения в нуль - точкой компенсации.  [3]

Рассмотрим, например, температурные зависимости намагниченности насыщения ферро - н ферримагнетиков. Наиболее характерным для ферромагнетиков является существование точки Кюри. Для некоторых ферримагнетикоь с повышением температуры интенсивность насыщения постепенно уменьшается, доходит до нуля, начинает возрастать, а потом снова падает до нуля. При дальнейшем нагреве фер-римагнетик остается парамагнитным. Температуру вторичного обращения интенсивности насыщения в нуль называют точкой Н е - е л я, а температуру первичного обращения в нуль - точкой компенсации.  [4]

Рассмотрим, например, температурные зависимости намагниченности насыщения ферро - и ферримагнетиков. Наиболее характерным для ферромагнетиков является существование точки Кюри. Для некоторых ферримагнетиков с повышением температуры интенсивность насыщения постепенно уменьшается, доходит до нуля, начинает возрастать, а потом снова падает до нуля. При дальнейшем нагреве ферримагнетик остается парамагнитным. Температуру вторичного обращения интенсивности насыщения в нуль называют точкой Не ел я, а температуру первичного обращения в нуль - точкой компенсации.  [5]

На рис. 1.19 показана температурная зависимость относительной намагниченности насыщения для составов, приведенных в табл. 1.8. Характерно, в данном случае, наличие температуры компенсации для некоторых составов. Объяснение этому факту будет дано ниже, при описании намагниченности феррит-гранатов.  [6]

7 Изменение магнитного насыщения сплава с двумя ферромагнитными фазами. [7]

На рис. 42 схематически представлена температурная зависимость намагниченности насыщения двухфазного сплава. Первый перегиб на кривой связан с достижением точки Кюри ( 6i) для одной из фаз; достижение 4тг - /, 0 соответствует точке Кюри второй фазы 62 - Положение точки Кюри в отличие от других магнитных свойств зависит только от состава ферромагнитных фаз.  [8]

На рис. 4.1 представлены кривые температурной зависимости намагниченности насыщения crs ( T) для одного и того же образца после дополнительных отжигов. Видно, что каждый последующий цикл, состоящий из нагрева до различных температур, выдержки и охлаждения, приводит к изменениям в форме кривых. Во-первых, следует отметить, что намагниченность насыщения образца в исходном состоянии ( после ИПД) ( кривая 1 на 30 % меньше, чем после отжига при 1073 К. Отжиг при 873 К ( кривая 5) приводит к изменению намагниченности только в области промежуточных температур 400 - 550 К.  [9]

На рис. 1.21 даны схематическое изображение температурной зависимости намагниченности насыщения для подрешеток Л и В и результирующая кривая для феррита с точкой компенсации, представ-ляющая собой разность ( алгебрадческую сумму) двух первых кривых.  [10]

11 Зависимость намагниченности на. [11]

Еще более резкие отклонения наблюдаются для температурной зависимости намагниченности насыщения. В отдельных случаях наблюдается даже обращение в нуль fs при некоторой температуре, лежащей ниже температуры Кюри. Такая температурная точка по причинам, которые будут разъяснены ниже, называется точкой компенсации. Хотя точка компенсации наблюдается для сравнительно небольшого числа веществ, но нормальная зависимость / s f ( T), как на рис. 46, встречается очень редко.  [12]

На рис. 1.21 даны схематическое изображение температурной зависимости намагниченности насыщения для подрешеток Л и В и результирующая кривая для феррита с точкой компенсации, представляющая собой разность ( алгебраическую сумму) двух первых кривых.  [13]

14 Схематическое изображение зависимости Ms - f ( T подрешеток А и В ала ферритов с точкой компенсации. [14]

На рис. 1.21 даны схематическое изображение температурной зависимости намагниченности насыщения для подрешеток Л и б и результирующая кривая для феррита с точкой компенсации, представляющая собой разность ( алгебраическую сумму) двух первых кривых.  [15]



Страницы:      1    2