Cтраница 1
Магнитный фазовый переход - фазовое превращение, при котором изменяется магнитная фаза, т.е. макроскопическое состояние всей или части магнитной подсистемы твердого тела. [1]
Концентрационные магнитные фазовые переходы происходят при неизменных значениях температуры, давления, напряженности магнитного поля. При изменении концентрации примесных магнитных ионов изменяется характер эффективного прямого или косвенного их взаимодействия. [2]
В этом случае протекание аналогично магнитным фазовым переходам, при которых локальный порядок магнитных моментов возрастает в определенных пределах, когда температура понижается до температуры перехода Тс материала. Ниже Тс магнитные моменты в среднем выстраиваются по всему образцу, и мы получаем магнит. Многие теоретические методы, развитые для исследования фазовых переходов, были применены к задачам протекания. Кроме того, по аналогии с теорией фазовых переходов были определены различные критические показатели. Так, для многих магнитных материалов вблизи критической точки намагничивание т ( Т) убывает по степенному закону ( Тс - Tf при Р в интервале 0 3 - 0 5 для трехмерных фазовых переходов. Разумеется, при численных экспериментах вероятность протекания PN остается отличной от нуля даже при р рс. Следует заметить, что в численном эксперименте, результаты которого представлены на р ис. В оценки, представленные на рис. 7.3, эти случаи не входят. [3]
Темп - pa Tg соответствует кооперативному магнитному фазовому переходу в системе взаимодей-ствующих магн. [5]
Это не удивительно: в теории магнитных фазовых переходов скейлинговые критические показатели тоже сильно отличаются от критических показателей, даваемых теорией самосогласованного поля. Однако потребовалось около 30 лет, чтобы убедить экспериментаторов, что теория самосогласованного поля неудовлетворительна. [6]
В большинстве случаев такой переход является магнитным фазовым переходом 2-го рода и сопровождается характерными аномалиями физ. [8]
Критическая точка, Антиферромагметик, Метама-гнетик, Магнитный фазовый переход, Ориептационные. [9]
Равновесная магнитная структура, возникающая ниже температуры магнитного фазового перехода, определяется минимумом полной энергии магнетика, включающей энергию обменного взаимодействия, магнитной анизотропии, магнитостатическую и упругую энергии. Конкретная форма доменной структуры, помимо энергетических факторов, зависит также от формы и размеров образца, температуры, внешнего магнитного поля и других параметров. Конкретный набор этих параметров и определяет тип магнитных доменов. Для магнитных пленок результирующая магнитная анизотропия определяет тип магнитной структуры и характер процессов намагничивания. [10]
Гуревичем и др. установлено, что в ферромагнетиках магнитный фазовый переход приводит к увеличению амплитуды и скорости волн Рэлея, если лазерное возбуждение происходит только за счет термоупругого эффекта, чтобы температура ферромагнетика не превышала точки Кюри. [11]
Изменение давления может привести к устранению или индуцированию магнитного фазового перехода 1-го рода. [12]
Равновесное направление магнитных моментов антиферромагнетика. а, б, в антиферромагнетик типа легкая ось, г антиферромагнетик типа легкая плоскость. [13] |
Увеличение его может изменить магнитную структуру антиферромагнетика: магнитное поле может быть причиной магнитных фазовых переходов. Именно об этом мы и расскажем в настоящем параграфе. [14]