Cтраница 2
Магнитные структуры МГД ударных волн представляются интегральными кривыми системы уравнений того же вида, стре, мящимися при - - - оо к одной из особых точек. Из рис. 4.3, 4.4 видно, что магнитные структуры, отвечающие неэволюционным ударным переходам неединственны: для переходов 1 - - 4 и они образуют двухпара. [16]
Магнитная структура интерметаллического соединения FeSn была исследована нейтронографическим методом [9], где было установлено, что у антиферромагнетика ( Гдг 100 С) FeSu элементарная магнитная ячейка вдвое больше кристаллической ( рис. XII.5), а магнитные моменты располагаются в базисных плоскостях ферромагнитно. Соседние с-плоскости при этом имеют антипараллельную ориентацию магнитных моментов. [17]
Рассмотрим магнитные структуры нормальных ионизующих удар - fibix волн. Бьхе ионизующие ударные волны относятся к классу наклонных. [18]
Если магнитная структура имеет элементарную ячейку, совпадающую с хим. элементарной ячейкой, то магнитное рассеяние нейтронов не приводит по сравнению со случаем ядерного рассеяния к появлению дополнительных дифракц. Однако в случае аитиферромагнегиков размеры магнитной элементарной ячейки могут в неск. [19]
Если магнитная структура магнетика содержит более одной магнитной подрешетки, то надо записать соответствующую одноионную энергию магнитной анизотропии для каждой подрешетки и затем просуммировать по всем подрешеткам. Коэффициенты при аналогичных членах для кристаллографически эквивалентных подрешеток должны быть одинаковыми. [20]
Появление магнитной структуры б приводит к уменьшению магнитостатической энергии. [21]
Для магнитных структур операция антисимметрии представляет собой симметричную операцию с одновременным обращением направления спина. [22]
Появление магнитной структуры б приводит к уменьшению магнитостатической энергии. [23]
![]() |
Магнитные свойства соединений урана со структурой a / u - Cu2Sb. [24] |
Таким образом магнитная структура UAs2 аналогична структуре антиферромагнитного UOS, которая рассмотрена в следующем разделе. [25]
Весьма интересна магнитная структура ферритов, которые могут быть либо ферримагнетиками, либо антиферромагнети-ками. Это объясняется тем, что ионы, находящиеся в тетраэдри-ческих узлах 8а, имеют магнитные спины, направленные антипа-раллелыю слипам ионов, занимающих октаэдричсские 16 ( 1-узлы. Кислородные ионы, находящиеся в позициях / в, Vs, 3 / 8, не изображены па рисунке. Эти ионы занимают вершины и центры граней кубической решетки. Кроме того, ионы этого сорта располагаются в центрах половины октантов ячейки. [26]
К возникновению магнитной структуры приводит только относительно слабое обменное взаимодействие глубоко расположенных d - и / - электронов атомов элементов переходных групп системы Менделеева. [27]
Полная классификация магнитных структур может быть произведена с помощью теории магнитной симметрии подобно тому, как кристаллические структуры классифицируют на основе кристаллографической симметрии. [28]
К возникновению магнитной структуры приводит только относительно слабое обменное взаимодействие глубоко расположенных d - и / - электронов атомов элементов переходных групп системы Менделеева. [29]
Все шесть магнитных структур на рис. 212 различны между собой. Поскольку классическая симметрия и антисимметрия не исчерпывают, как видим, всех возможных у кристаллов магнитных конфигураций, повое обобщение понятия симметрии оказывается полезным в теории магнитных структур. [30]