Cтраница 3
Наиболее важные эффекты, связанные с магнитным последействием, перечислены и кратко охарактеризованы в табл. 0.3. Информация, которую можно получить путем исследования этих эффектов, охватывает следующий круг вопросов: 1) локальный порядок, происхождение и величина элементарных анизотропных взаимодействий: 2) кинетика и механизм процессов, посредством которых осуществляется требуемая локальная перегруппировка в решетке ( диффузия), включая времена релаксации; 3) влияние магнитного последействия на смещение доменных границ п па сами процессы намагничивания. В соответствии с целями всего раздела мы уделим основное внимание третьей группе вопросов. [31]
Рассмотрим поведение изолированной границы и вычислим обусловленное магнитным последействием давление Р ( z0, t), которому она подвергается. [32]
В таких веществах она всегда будет сопровождаться магнитным последействием с примерно той же скоростью изменения со временем. Дезаккомодация является лишь очень специальным видом последействия в материалах со сложной вторичной структурой. [33]
Дальнейшие возможности использования магнитных явлений открываются при исследовании эффектов магнитного последействия. Здесь в первую очередь следует отметить результаты изучения релаксации внедренных атомов в сплавах железа, полученные Сноской и внесшие вклад в изучение поведения азота и углерода в железе. [34]
Дальнейшие возможности использования магнитных явлений открываются при исследовании эффектов магнитного последействия. Здесь в первую очередь следует отметить результаты изучения релаксации внедренных атомов в сплавах железа, полученные Сноеком и внесшие вклад в изучение поведения азота и углерода в железе. [35]
Как было упомянуто выше, у постоянные времени процесса магнитного последействия сильно зависят от температуры. Поскольку время, в течение которого можно измерять дезакко-модацню, по необходимости ограничено, для наблюдения определенного процесса следует Q подобрать подходящую темпе - ратуру. [36]
II показано, что предполагаемого отсутствия связи между величиной магнитного последействия и упругого последействия не существует и что наше объяснение магнитного эффекта с помощью магнитострикционных напряжений не оставляет сомнений. [37]
Нечто аналогичное мы имеем при исследовании магнитных потере, обусловленных магнитным последействием: вместо зависимости от частоты часто исследуется зависимость от температуры при постоянной частоте ( см. стр. [38]
Кроме возникновения вихревых токов, возможно также и появление так называемого магнитного последействия ( см. § § 3 - 8 гл. [39]
Релаксация атомов внедрения ДОЛЖНа ПРОХОДИТЬ В течение определенного времени, обусловливая упругое и магнитное последействия. [41]
Ряд исследователей ( главным образом, Рихтер [4]) установили, что эффект магнитного последействия чрезвычайно резко зависит от температуры. Этот факт с несомненностью указывает на то, что явление магнитного последействия нельзя считать чисто электромагнитным эффектом, оно тесно связано с тепловым движением в кристаллической решетке ферромагнетика. С другой стороны, мы знаем, что упругое состояние кристаллической решетки ферромагнетика тесно связано с ее магнитным состоянием благодаря наличию связующего звена - явления магнитострик-ции. Возникающие при изменении магнитной структуры ферромагнетика магнитострикционные напряжения, в силу явления механического последействия, и приводят в конечном счете к явлению магнитного последействия. Сноек подробно разбирает различные типы механического последействия, обусловленные диффузией атомов ( ионов) и электронов и теплопроводностью. Обращаем внимание читателей на электронный тип диффузионных процессов, который впервые так отчетливо формулируется. [42]
Неель [70] показал, как можно устранить эту трудность в том случае, когда магнитное последействие слабо п представляет лишь незначительное возмущение движения границы. [43]
![]() |
Схемы определения величины магнитного после-о действия. [44] |
Примеси, образующие с железом твердый раствор внедрения, вызывают в слабых полях потери на магнитное последействие. [45]