Cтраница 1
![]() |
Схемы ориентации магнитных моментов атомов для парамагнетиков ( а, ферромагнетиков ( б, антиферромагнетиков ( в и ферримагнетиков ( г. [1] |
Ферромагнитные свойства обнаружены также в металлических стеклах и аморфных полупроводниках. [2]
Ферромагнитные свойства некоторых ферритов существенно зависят от скорости их охлаждения после спекания. Если при высокой температуре существует какая-то растворимость окислов NiO, ZnO и Fe203 в Ni-Zn - ферритах, а также ZnO в NiO, то при быстром охлаждении от температуры спекания в ферритах фиксируется равновесное состояние, установившееся в них во время спекания. [3]
Ферромагнитные свойства проявляются в том случае, когда обменный интеграл положителен. [4]
Ферромагнитные свойства проявляют железо, никель, кобальт, гадолиний, а при очень низких температурах - эрбий, диспрозий, тулий и тербий. Сплавы ферромагнитных веществ, а также их сплавы с неферромагнитными веществами проявляют ферромагнетизм. Даже некоторые неферромагнитные в чистом состоянии вещества становятся в сплаве ферромагнетиками. Особенно интересные свойства имеют ферриты - химические соединения окиси железа с окислами других металлов, обладающие как ферромагнитными, так и полупроводниковыми свойствами. [5]
Ферромагнитные свойства еще сильнее зависят от температуры, чем парамагнитные. Выше некоторой определенной критической температуры ферромагнетизм исчезает и вещество превращается в обычный парамагнетик. Критическая температура обозначается обычно буквой И и носит название точки Кюри. [6]
![]() |
Зависимость восприимчивости фер-ромагнетиков от поля.| Петли гистерезиса и основная кривая намагничения ферромагнетиков. [7] |
Ферромагнитные свойства имеются лишь у небольшой части элементов и химических соединений. [8]
Ферромагнитные свойства проявляются не у изолированного атома, а у вещества, если отношение a / d [ а - период ( параметр) кристаллической решетки, d - диаметр предпоследней оболочки с избыточными спиновыми моментами ] больше 1 5, но не превышает нескольких единиц. [9]
Ферромагнитные свойства ферритов связаны с их кристаллической решеткой, которая, как правило, должна быть кубической. Кубическая структура образуется при спекании ферритов двухвалентных металлов, например никеля, цинка, марганца, кадмия, магния. [10]
Ферромагнитные свойства образцов ( в частности, спонтанное намагничение) наблюдаются лишь в кристаллическом состоянии при температуре, не превышающей предельную температуру Тс, называемую ферромагнитной точкой Кюри. [11]
Ферромагнитные свойства образцов ( в частности, спонтанное намагничение) наблюдаются лишь в кристаллическом состоянии при температуре, не превышающей предельной температуры Тс, называемой ферромагнитной точкой Кюри. [12]
Ферромагнитные свойства материалов - рассказывает Б. К. Вайнштейн - например железа, кобальта, никеля, известны с древних времен и изучаются несколько столетий кряду. Сегнетоэлектрические же свойства впервые обнаружены всего немногим более полувека назад. [13]
Ферромагнитные свойства металлов сохраняются лишь до определенной критической температуры, называемой точкой Кюри, выше которой остаются лишь обычные парамагнитные свойства. [14]
Ферромагнитные свойства металлических материалов обусловлены наличием нескомпенсированных спиновых магнитных моментов электронов. В ферромагнитных материалах присутствуют области спонтанной намагниченности - домены. [15]