Cтраница 2
Второй причиной магнитного последействия является тепловая флуктуация, которая помогает граничным слоям, разделяющим домены, преодолевать энергетические препятствия, мешающие их смещению. Действие тепловой флуктуации сводится к тому, что в месте флуктуации намагниченность изменяется; последнее приводит к появлению внутреннего поля рассеяния. Это поле может быть направлено навстречу внешнему приложенному полю Н или совпадать с ним по направлению. Флуктуационное смещение обратимо, если граница, переместившись из точки D в точку А, после исчезновения флуктуации возвращается в исходное место, обусловленное внешним полем. Если флуктуация велика, суммарное поле может оказаться достаточным для преодоления барьера dj / dx в точке А ( см. рис. 13.3), при этом произойдет скачек Баркгаузена и граница необратимо переместится до положения С. Так как флуктуации статистически возникают по всему объему образца, перемещение границ происходит в микрорайонах доменов и суммарный рост намагниченности образца идет плавно во времени. До тех пор пока имеются невысокие барьеры dj / dx, этот процесс протекает быстро, а затем все медленнее, поскольку остаются лишь высокие барьеры. [16]
![]() |
Влияние термообработки на магнитные свойства аморфных сплавов состава. [17] |
В аморфных сплавах магнитное последействие, обусловленное стабилизацией границ доменов в результате композиционного упорядочения, выражено в большей степени, чем в кристаллических аналогах. Магнитные свойства обратимы к изменению температуры, нагрев до температуры, превышающей точку Кюри, с последующим быстрым охлаждением дестабилизирует доменную структуру. Для большинства сплавов характерны два температурных участка временного спада магнитной проницаемости. [18]
В заключение обсуждения магнитного последействия скажем несколько слов о влиянии последействия на движение доменных границ, когда граница смещается на значительное расстояние. Как следует из приведенного выше рассмотрения, релаксацион - ные явления, обусловленные стабилизацией посредством процессов диффузии, не имеют характера вязкого затухания. Это обстоятельство в общем случае выражается в неприменимости уравнения движения (6.41) и, в частности, в нелинейной зависимости скорости границы от напряженности поля при равновесном движении границы, когда движущая сила со стороны магнитного поля компенсируется тормозящим действием затухания. [19]
Автор развил общую теорию магнитного последействия, которая дает возможность в единой схеме учесть и временное изменение намагниченности и временный спад проницаемости. [20]
Копирэффект связан с явлением магнитного последействия, которое выражается в том, что в очень слабых магнитных полях происходит медленное нарастание остаточной намагниченности. Относительный уровень копирэффекта понижается при уменьшении толщины рабочего слоя и объемной концентрации порошка в нем, при уменьшении магнитного последействия, а также при увеличении толщины основы ленты. Опыт показывает, что магнитное последействие ослабляется при повышении химической чистоты исходных материалов, используемых для изготовления магнитного порошка, и при увеличении однородности частиц по размерам, обеспечивающей их однодоменную структуру. Начальный участок кривой остаточного намагничивания J г / ( Щ должен иметь возможно меньшую крутизну. [21]
Цель настоящего параграфа-вычислить отношение магнитного последействия к упругому из значения коэрцитивной силы, предполагая, что гистерезис в а-железе полностью определяется включениями. [22]
![]() |
Эквивалентная схема и векторная диаграмма катушки индуктивности с ферромагнитным сердечником. [23] |
Потери, связанные с магнитным последействием, необходимо учитывать при использовании ферромагнетиков для работы в импульсных режимах. [24]
Потери, связанные с магнитным последействием, приходится учитывать при использовании ферромагнетиков для работы в импульсных режимах. [25]
Потери, связанные с магнитным последействием, приходится учитывать при использовании ферромагнетиков в импульсных режимах. [27]
Потери, связанные с явлением магнитного последействия или магнитной вязкости. Они возникают вследствие того, что процессы перемагничивания в ферромагнетиках происходят с определенной конечной скоростью и для достижения намагниченности, соответствующей приложенному переменному полю, требуются как затрата энергии, так и некоторое время. [28]
II автор пытается построить теорию высокочастотного магнитного последействия ( спин - спиновая релаксация) и прежде всего объяснить линейную связь (2.49) между скоростью смещающейся границы двух соседних магнитных фаз и напряженностью магнитного поля, вызвавшего это смещение. Излагаемая теория вызывает ряд возражений: например, определение времени релаксации г по (2.53) является весьма искусственным. [29]
Второй член в скобках дает величину магнитного последействия. [30]