Тип - гранат - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Лучше уж экстрадиция, чем эксгумация. Павел Бородин. Законы Мерфи (еще...)

Тип - гранат

Cтраница 1


Тип граната вполне отчетливо зависит от характера породы, в которой он кристаллизуется. Близкие к пиропу гранаты ветре чаются преимущественно в метаморфизованных змеевиках п дру-гих богатых магнием породах ( кимберлитах, перидотитах, пироксенитах и пр.  [1]

В структуре типа граната положение каждого из трех положительных ионов связано с различными координационными многогранниками из ионов кислорода. Ион Y3 l [ 24 ( c) ] окружен восемью ионами кислорода, образующими двенадцатигранник ( фиг. Ион Fe3 [ 16 ( a) ] окружен кислородным октаэдром ( фиг. Каждый ион кислорода является общим для двух восьмиугольных двенадцатигранников, одного октаэдра и одного тетраэдра. Такая особенность структуры чрезвычайно важна для магнитных свойств.  [2]

При выращивании монокристалла типа граната в качестве растворителя используют РЬО.  [3]

Эти соединения имеют структуру типа граната.  [4]

Редкоземельные соединения со структурой типа граната ( кубическая симметрия) являются в настоящее время наиболее перспективным классом материалов твердотельной квантовой электроники. Общая формула их А3В5О12, где А - ион иттрия или ионы некоторых редкоземельных элементов, а В.  [5]

Кристаллы ферритов со структурой типа граната, как и все кристаллы, выращенные из расплавленных солей, часто захватывают расплав. Однако у крупных кристаллов участки, лежащие вблизи хорошо сформированных граней, являются совершенными. При малой скорости охлаждения рост протекает нормально и, как показывает спектральный анализ, кристаллы получаются совершенно чистые, Фиг.  [6]

Иттриевый феррит со структурой типа граната представляет интерес для СВЧ устройств, в которых используется явление ферромагнитного резонансного поглощения. Диллон [1] и Спенсер и др. [2], производя измерения на монокристаллах этого материала, получили очень малую ширину резонансной кривой. В данной работе исследована зависимость ширины резонансной кривой от содержания железа в образцах иттриевого граната, обладающих высокой плотностью.  [7]

8 Некоторые свойства ферритов со структурой фаната. [8]

Предполагают, что ферриты типа граната, взаимно растворяясь друг в друге, могут образовывать биферриты. Однако в этих ферритах сравнительно плохо растворяются окислы других видов.  [9]

Тройных соединений ( например, типа граната) в системе не обнаружено. В субсоли-дусной области иттербий находится либо только в виде Yb2Si207 ( область с содержанием Co2Si04 выше 20 вес.  [10]

При сравнении ферритов со структурами типа граната и шпинели обнаруживаются существенные различия в магнитном взаимодействии. В ферритах со структурой типа шпинели каждый ион железа, находящийся в октаэдриче-ском положении, может заметно взаимодействовать с двенадцатью другими ионами железа, также находящимися в октаэдрических положениях. Яфет и Киттель [23] первыми предположили, что в этом случае может не иметь места простое параллельное и антипараллельное расположение магнитных моментов ионов.  [11]

Кристаллы магнитных ферритов со структурой типа граната YsFesOu, SmsFesO, Er3FesOi2 и Gd3Fe5Oi2, пригодные для ряда исследований, были выращены из расплавленной окиси свинца, содержащей избыток окиси железа.  [12]

Большой интерес для кристаллохимии представляют соединения типа гранатов. По свойствам и строению германиевые гранаты почти не отличаются от кремниевых, а получить первые гораздо легче.  [13]

Приложение I ( иттриевый феррит со структурой типа граната) содержит статьи, в которых рассматриваются технология приготовления и некоторые физические свойства иттриевого граната.  [14]

Описаны магнитные свойства редкоземельных ферритов со структурой типа граната в статических полях. Разработанная Неелем молекулярная теория ферримаг-нетизма распространена на случай трех подрешеток магнитных ионов; показано, что такая теория дает количественное объяснение наблюдаемых магнитных свойств. При низких температурах магнитные моменты редкоземельных ионов, которые имеют отличный от нуля орбитальный момент, много меньше, чем моменты свободных ионов. Это объясняется тем, что моменты редкоземельных ионов подавляются кристаллическим полем.  [15]



Страницы:      1    2    3    4