Структура - гранат - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Закон Сигера: все, что в скобках, может быть проигнорировано. Законы Мерфи (еще...)

Структура - гранат

Cтраница 3


Монокристаллы железо-иттриевого феррита ( химическая формула YaFesOia) имеют структуру граната. Кристаллическая решетка имеет кубическую симметрию, и атомы железа расположены в двух магнитных подрешетках с антипараллельными направлениями намагниченности.  [31]

32 Планы структур Mg3SiO4 ( a и Mg ( OH2 ( б. Малые черные кружки обозначают атомы кремния. заштрихованные кружки - атомы магния. белые кружки - атомы кислорода. В ( а топкие и жирные линии используются для обозначения тетраэдров SiO4, находящихся на разной высоте. В левой части ( б изображены связи Mg - ОН, а в Прагой части - октаэдрическая координационная группа. [32]

Мы уже указывали что комплексный фторид Na3Al2Li3F12 кристаллизуется в структуре граната.  [33]

Приведенный анализ применим и к ферритам редкоземельных металлов со структурой граната, у которых две образованные ионами Fe3 подрешетки приближенно можно заменить единственной подрешеткой с сильным внутренним ферромагнитным взаимодействием ( см. стр. В области температур 77крИт Т Тс существует только коллипеарная конфигурация, но при достаточно сильном поле Н можно достичь полного размагничивания подрешетки, состоящей из редкоземельных ионов.  [34]

Анизотропные свойства другой важной группы окислов, ферритов со структурой граната, будут обсуждаться позднее ( стр.  [35]

Предложенная Неелем модель упорядочения магнитных моментов в редкоземельных ферритах со структурой граната была изложена на стр. Согласно этой модели, магнитные моменты ионов Fe3 в позициях а и d взаимно антипараллельны, а магнитные моменты ионов редких земель в позициях с аптипараллельны результирующему моменту ионов железа ( см. фиг.  [36]

Из большого числа сверхвысокочастотных ферритов особо следует выделить ферриты со структурой граната. Высокое электрическое сопротивление, низкие магнитные потери, широкий интервал намагниченностей насыщения и ряд других свойств позволяют успешно использовать эти ферриты в различных устройствах сверхвысокочастотной техники.  [37]

Не менее интересные результаты были получены при изучении ферримагнитных систем со структурой граната и перовскита.  [38]

В середине 50 - х годов был открыт новый вид ферритов со структурой граната. Последняя позволяет легко изучать влияние различных ионов-заместителей на магнитные свойства, что представляет значительный научный интерес.  [39]

Сравнение теоретически и экспериментальных значений магнитных моментов редкоземельных ионов в ферритах со структурой граната.  [40]

В приложениях даны статьи по технологии приготовления и физическим свойствам ферритов со структурой граната, а также по теоретическим и экспериментальным исследованиям линейных процессов в ферритах, связанных с неоднородной прецессией намагниченности.  [41]

Кристаллическая структура граната хотя и сложна, но хорошо изучена; Существенным отличием структуры граната от структуры шпинели является полное заполнение ионами металла всех тетра-эдрических и октаэдрических пустот.  [42]

43 Размеры сердечников типа О из феррита марки 21СПА. [43]

К ферритовым МСМ наряду с керамическими ферритами со структурой шпинели относятся также ферриты со структурой граната, выращиваемые из расплава в виде монокристаллов.  [44]

Нужно отметить, что ситуация в шпинелях сложнее, чем в аналогичных ферримагнитных системах со структурой граната и перовскита. В гранатах и перовскитах ближайшими соседями иона в одной подрешетке являются ионы другой подрешетки. Поэтому при замещении магнитных ионов на немагнитные в одной из подрешеток неэквивалентные положения образуются только в незамещенной подрешетке. В шпинелях же из-за близости В-узлов друг к другу могут существовать сильные внут-риподрешеточные В - В-взаимодействия, и, следовательно, замещение в В-узлах сильно отражается на обеих подрешетках.  [45]



Страницы:      1    2    3    4