Сноек - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
И волки сыты, и овцы целы, и пастуху вечная память. Законы Мерфи (еще...)

Сноек

Cтраница 1


Сноек [1] предполагал, что причиной дезаккомодации, особенно при низких температурах, является диффузия электронов между двух - и трехвалентными ионами. Очевидно, что эти ионы всегда присутствуют в ферритах с избытком окиси железа. Кинлин [2] объяснил связь между диффузией электронов и последействием в ферритах тем, что в зависимости от направления спонтанной намагниченности в материале устанавливается анизотропное распределение двух - и трехвалентных ионов железа в октаэдрических узлах шпинельной структуры.  [1]

Сноек экспериментально подтвердил справедливость изложенной теории, подвергнув железные образцы длительному высокотемпературному отжигу в вакууме. При этом было удалено значительное количество атомов углерода. Время магнитного последействия ( установление намагниченности в результате изменения внешнего намагничивающего поля) значительно уменьшилось. Это время вновь увеличилось, когда в железо было введено около 0 01 % углерода.  [2]

Сноек Я - Исследование новых ферромагнитных материалов.  [3]

4 Нормальная ( а и обращенная ( б структура шпинели. те-траэдрические ( в и октаэдрические ( г промежутки. [4]

Сноек [28] показал, что двойные ферриты ( Мех Ме2) O - Fe2O3 ( где. Meg - ион цинка или кадмия), представляющие собой твердые растворы обращенных и нормальных феррошпинелей, например мед-ноцинковые, никельцинковые и марганцевоцинковые, обладают исключительно ценными магнитными свойствами. Проницаемость таких ферритов часто достигает десятков тысяч гаусс на эрстед.  [5]

Сноек объясняет механизм возникновения такого рода зависимости резонансом спинового вращения в указанном выше поле магнитной анизотропии и приводит расчеты резонансной частоты для подобных случаев.  [6]

Сноеком [74] и Гийо [68] метод проведения обжига и охлаждения в атмосфере азота, содержащей небольшое количество кислорода ( 0 01 - 1 2 мол.  [7]

8 Эквипотенциальные линии ( сплошные и линии тока растворенных атомов ( пунктирные, мигрирующих к положительной краевой дислокации. Стрелками показано направление потока. [8]

Сноеком [19] и другими [20] рассмотрен этот, отличный от Крт-трелловского, механизм взаимодействия и блокирования дислокаций атомами углерода и азота в а-железе, благодаря взаимодействию тетрагональных ( сдвиговых) искажений, появляющихся при внедрении этих атомов в о. Для этого необходимо получить определенное ( упорядоченное) расположение внедренных атомов, чтобы касательные напряжения, создаваемые ими, в максимальной степени уменьшали касательные напряжения, создаваемые дислокацией. Другими словами, внедренные атомы должны располагаться таким образом, чтобы тетрагональное растяжение решетки в максимально возможной степени уменьшало деформацию решетки у дислокации в направлении ее скольжения.  [9]

Книга Сноека, перевод которой предлагается советскому читателю, посвящена исследованиям в области современных магнитных материалов и знакомит с работами по производству новых магнитных материалов, исследованиями свойств ферромагнетиков и некоторыми теоретическими изысканиями, производившимися во время войны в магнитной лаборатории заводов Филипс в Голландии.  [10]

11 Зависимость степени релаксации А. 100 ( 2 от концентрации С, N для сплавов Fe-N ( 1 и Fe-С ( 2. [11]

Релаксация Сноека впервые была обнаружена в a - Fe, содержащем небольшие количества углерода или азота ( 0 1 ат.  [12]

Эффект Сноека обладает сильной анизотропией, что обусловлено неравноценностью перехода примесных атомов в ближайшие позиции внедрения в различных кристаллографических направлениях. Так, например, для продольных колебаний монокристалла в направлении [111] эффект Сноека не наблюдается.  [13]

Прежде всего Сноек на протяжении всей книги последовательно игнорирует работы советских магнитологов ( имеются всего лишь две ссылки на советские работы в § 2 и § 6 гл.  [14]

Согласно данным Сноека ( 1949 г.), временные эффекты в ферромагнетике можно условно разделить на ионные и электронные.  [15]



Страницы:      1    2    3    4