Cтраница 2
Такое же внутреннее молекулярное поле сохраняется между молекулами, если газ ( или пар) сгущается в жидкость, а жидкость превращается в твердое тело-кристалл. [16]
Применение теории молекулярного поля к ферримагнетикам также рассмотрим на примере двухподрешеточной коллинеарной магнитной структуры. В случае ферримагнетика магнитные подре-шетки уже не являются, конечно, эквивалентными. Предположим, что взаимодействия внутри подрешеток имеют ферромагнитный характер, а взаимодействие между подрешетками - антиферромагнитный. [17]
Качественно теория молекулярного поля подтверждает этот результат, связывая его, как видно из формул (4.1.6) и (4.1.10), с наличием взаимодействия с ионами второй координационной сферы, и указывает на то, что обменное взаимодействие со второй координационной сферой, как правило, отрицательно. [18]
Принято приближение молекулярного поля и предполагается сферическая симметрия окружения для выбранной молекулы. [19]
![]() |
Кривая Семенченко для рас - [ IMAGE ] Кривая Семенченко для творов ортони-срофенола при 15 5 С. растворов резорцина. при 30 С. [20] |
При усилении молекулярного поля растворителей растворимость будет повышаться и достигнет максимума в том растворителе, молекулярное поле которого наиболее близко к молекулярному полю растворяющего вещества. [21]
При 0 с молекулярное поле пересиливает действие тепловых флуктуации. Молекулярное поле Вейсса дает приближенное выражение для обменного взаимодействия в квантовой механике. [22]
Второй член ( молекулярное поле Вейсса) не дает вклада в уравнение ( VI. Третий член существенен при очень быстрых изменениях М в пространстве. [23]
Первый член представляет собой обычное молекулярное поле Вейсса, пропорциональное намагниченности. [24]
К называется параметром молекулярного поля. [25]
![]() |
Типы упорядочения в антиферромагнетиках. [26] |
АВ - постоянная молекулярного поля, учитывающая взаимодействие данного иона ( из решетки А) с ионами второго слоя, а NU - постоянная молекулярного поля, учитывающая взаимодействие между ближайшими соседями. [27]
![]() |
Типы упорядочения в антиферромагнетиках. [28] |
АВ - постоянная молекулярного поля, учитывающая взаимодействие данного иона ( из решетки А) с ионами второго слоя, a NU - постоянная молекулярного поля, учитывающая взаимодействие между ближайшими соседями. [29]
Существование комплексов и молекулярного поля в кристалле не есть результат магнитных или электрических моментов атомов. Комплексы создаются молекулярными силами и в первую очередь квантовыми обменными силами. Если элементы этих комплексов обладают магнитным моментом, то мы замечаем исключительные магнитные свойства; если они обладают электрическими диполями, то комплексы проявляются в необычных диэлектрических свойствах. Если же атомы элементов не имеют ни магнитного, пи электрического моментов, то и этих свойств не наблюдается; однако по ходу теплоемкости в точке Кюри можно заметить исчезновение комплексов по изменению энергии кристалла. [30]