Cтраница 2
Энергию магнитного взаимодействия, зависящую от ориентации намагниченности относительно кристаллографических осей, называют анергией магнитной кристаллографической анизотропии. [16]
Кривые намагничивания ферромагнитных монокристаллов вдоль главных кристаллографических направлений. [17] |
Поскольку анизотропия магнитных свойств связана с кристаллографическими направлениями, указанная энергия связи получила название энергии магнитной кристаллографической анизотропии. [18]
Симметричные сигналы в остальных образцах указывают на то, что в этих катализаторах частицы Ni настолько малы, что эффект магнитной кристаллографической анизотропии при 24 С не проявляется. [19]
Как отметил Неель [65, 147], исходя из величины наведенной анизотропии, можно сделать вывод, что ее природа аналогична природе магнитной кристаллографической анизотропии. [20]
Я - статическое магнитное поле; у - гиромагнитное отношение; Ms - намагниченность насыщения; Кг - первая константа магнитной кристаллографической анизотропии; Я100 и Яш - константы магнитострикции. [21]
Кривые размагничивания сплава АНКо4 ( магнико ( М. И. Шклов. [22] |
Специальные методы позволяют получать магниты из сплава магнико с направленной кристаллизацией; при этом магнитные свойства заметно улучшаются за счет создания магнитной и кристаллографической анизотропии. Магнитная энергия ( ВЯ) макс достигает 6 5 - 7 0 10е гс. [23]
Для того чтобы учесть анизотропию, можно к внутренним магнитным полям ферритового резонатора прибавить некоторое эффективное поле На, воздействие которого на намагниченность эквивалентно влиянию магнитной кристаллографической анизотропии. [24]
Способность ферритового материала преобразовывать магнитную энергию в упругую оценивают с помощью коэффициента магнитомеханической связи Хсп, определяющего соотношение энергии, превращенной в упругую, и всей подведенной магнитной энергии: Л в Гупр / магн - Магнито-стрикциоииые ферриты изготовляют на основе никелевых ферритов, имеющих отрицательную константу магнитной кристаллографической анизотропии, с различными малыми присадками: СоО - 1 25 % мол. [25]
Ферриты с присадкой СоО можно рассматривать как твердые растворы, например, систем: MnFe2O4 - ZnFe2O4 - CoFe2O4 и NiFe2O4 - ZnFe204 - СоРе204 и др. Феррит кобальта резко отличается от всех остальных ферритов-шпинелей по направлению оси легкого намагничивания в кристалле, что количественно фиксируется большим положительным значением константы магнитной кристаллографической анизотропии, в то время как у всех остальных феррошпинелей она отрицательна. [26]
Зависимость свойств железоникелевых сплавов от содержания никеля. [27] |
Как доказали Н. А. Акулов и затем Е. И. Кондорский, одновременное равенство нулю / С, и К, является причиной особенно легкой намагничиваемое пермаллоев, что объясняется следующим образом. Уменьшение магнитной кристаллографической анизотропии приводит к тому, что разница в работе, необходимой для намагничивания кристаллов в направлениях легкого или трудного намагничивания, становится меньше. Уменьшение магнитострикции обусловливает снижение напряжений в кристаллической решетке, возникающих при изменении линейных размеров под действием намагничивающего поля, и, следовательно, облегчает процессы намагничивания. [28]
В магнитоупорядоченных кристаллах наряду с изотропным обменным взаимодействием, обусловливающим возникновение дальнего магнитного порядка, имеются и анизотропные взаимодействия. Причиной магнитной кристаллографической анизотропии является спин-орбитальное взаимодействие для электронов в ионах. Посредством этого взаимодействия магнитный момент иона связан с кристаллической решеткой, что и приводит к его преимущественной ориентации вдоль определенных направлений в кристалле. [29]
В действительности поведение обоих типов прецессии в области точек компенсации оказывается более сложным главным образом по двум причинами. Прежде всего, необходимо учесть магнитную кристаллографическую анизотропию, влияние которой на резонансную частоту возрастает по мере приближения к точке компенсации. [30]