Cтраница 3
Первый член уравнения представляет собой внутреннюю анизотропию, а второй - анизотропию формы. [31]
Здесь первый член представляет собой внутреннюю анизотропию, а второй - анизотропию формы. [32]
Вторичная структура ферромагнитных доменов вблизи включений ( заштрихованные области. [33] |
Для полностью изотропного в магнитном отношении ферромагнетика коэрцитивная сила определяется только анизотропией формы частицы. Предположим, что частица имеет форму эллипсоида вращения и внешнее поле, обратное начальному направлению намагниченности, параллельно главной ( длинной) оси. [34]
Зависимость ( An / At от [ г ] с для фракций нитроцеллюлозы в бутилацетате. [35] |
В отличие от графиков, приведенных на рис. 324 и 325, анизотропия формы для нитроцеллюлозы практически не зависит от концентрации и поэтому должна быть приписана эффекту микроформы. [36]
Таким образом, для жестких макромолекул ( производные целлюлозы, ДНК) наблюдаемая анизотропия формы обусловлена практически эффектом микроформы, непосредственно зависящим от равновесной жесткости цепи. Поэтому изучение эффекта формы в растворах жестких полимеров может быть использовано как метод экспериментального определения равновесной гибкости их молекулярных цепей. [37]
Зависимость магнитных свойств и характеристических параметров сплавов ЮНДК и ЮНДКТ от состава. [38] |
Рост Ки и магнитных характеристик сплава во время изотермической выдержки связан с повышением анизотропии формы частиц сс - фазы и последовательным совершенствованием текстуры. [39]
Мо увеличивает раз-мцу параметров решеток Xj - и а2 - фаз, усиливает анизотропию формы: астиц а-фазы и способствует увеличению коэрцитивной силы. [40]
Таким, образом, полученные результаты позволяют считать, что Кэ связана с анизотропией формы молекул. Значение / Сэ для водорода и дейтерия существенно меньше, чем у остальных веществ, что обусловлено влиянием квантовых эффектов. [41]
Метод ФМР является весьма чувствительным в отношении таких важных характеристик ферромагнитных частиц, как анизотропия формы, магнитокристаллическая анизотропия и анизотропия, обусловленная доменной структурой. [42]
Однако принципиальное отличие состоит в том, что в этих сплавах основную роль играет анизотропия формы выделений сильномагнитной фазы, когерентно связанных со слабо-магвдтной, почти немагнитной матрицей. Фактически эти сплавы представляют Собой в термооорабщтанном состоянии совокупность одйодоменных анизотропных ijo форме частиц, разделенных немагнитными прослойками, что и определяет механизм перемагничивания. Другой отличительной особенностью сплавов этой Группы является возможность наведения в; некоторых из них одноосной магнитной анизотропии с помощью термомагнитной об-рабсм и, что весьма существенно повышает основные магнитные свойства. [43]
Некоторые огнеупорные изделия обладают анизотропией предела прочности при сжатии на холоду, обусловленной как анизотропией формы пор, так и анизотропией прочности контакта частиц. Указанная зависимость представляется сложной; она может быть использована для более детального изучения структуры. [44]
Задачей термомагнитной обработки является создание таких условий р2 - Р Рг распада, при которых анизотропия формы и магнитная изолированность р-выделений были бы максимальны, а также создание в случае высококобальтовых сплавов магнитной текстуры. [45]