Cтраница 3
В литературе имеются данные по определению обменных интегралов в незамещенном бариевом феррите. В [8] методом ЯМР, а в [9] с помощью эффекта Мессбауэра исследовались температурные зависимости намагниченностей пяти подреше-ток. [31]
Как и другие магнитные ферриты они относятся к нескомпенсированным антиферромагнетикам; бариевый феррит обла - дает гексагональной кристаллической решеткой. Высокая коэрцитивная сила обусловлена его структурой - разбиением на однодоменные частицы с высокой кристаллографической анизотропией. [32]
Одним из недостатков рассматриваемого материала является слишком высокий температурный коэффициент 1Т бариевого феррита. [33]
Для сравнения на фигуре приведены кривые для двух классических высокоанизотропных веществ - бариевого феррита и MnBi. Как легко видеть, константа анизотропии фаз RCo примерно на порядок выше, чем у ферритов, и не убывает так сильно с температурой, как у MnBi, что является одной из серьезных проблем при использовании последнего. Его анизотропия имеет глубокий минимум вблизи 0 С, что делает это соединение непригодным для использования в качестве магнита. [34]
Буква, стоящая на втором месте, означает состав феррита: Б - бариевый феррит, С - стронциевый феррит. Буквы, стоящие на третьем месте, означают: А - анизотропный; И - изотропный. Цифра, стоящая на последнем месте, означает номер разновидности материала. [35]
![]() |
Кривые размагничивания ферритов.| Магнитные свойства бариевых и кобальтовых ферритов для изготовления магнитов. [36] |
Высокое значение коэрцитивной силы Ясд /, определенной по намагниченности М, у бариевых ферритов связано с большой константой анизотропии К и анизотропией формы порошков. Диаметр однодоменной частицы у ферритов бария составляет 1 5 мкм, что позволяет придавать им некоторую неравноосность. Такие ферриты имеют высокую структурную и магнитную стабильность. Прессование порошков в магнитном поле делает ферриты анизотропными, так как векторы намагниченности MS ориентируются вдоль поля. [37]
![]() |
Кривые размагничивания ферритов бария. [38] |
Анизотропные магниты изготовляют по - схеме, не отличающейся принципиально от схемы для бариевых ферритов. [39]
Бариевые ферриты имеют значительно большую коэрцитивную силу, чем магниты из алюминиево-никелевых сплавов, но температурный коэффициент бариевых ферритов относительно велик. [40]
![]() |
Зависимость между влаж - [ IMAGE ] - 18. Зависимость влажности. [41] |
На рис. V-16 дана зависимость, полученная при сушке пастообразных медноникелевого катализатора, пигмента фиолетового К и бариевых ферритов на слое стеклянных шариков. Из этого рисунка следует, что при одинаковых условиях процесса из-за различия в физических свойствах материалов их сушка идет по-разному. То же видно и на рис. V-17, где представлена зависимость конечной влажности выгруженного из сушилки материала от относительной влажности уходящего воздуха. [42]
Бариевые ферриты имеют значительно - большую коэрцитивную силу, чем магниты из алюминиево-никелевых сплавов, но температурный коэффициент бариевых ферритов относительно велик. [43]
Кобальтовые ферриты применяются ограниченно из-за дефицитности и дороговизны кобальта, а также недостаточно высоких магнитных свойств по сравнению с более дешевыми бариевыми ферритами. Последние часто с успехом заменяют литые магниты. В некоторых случаях бариевые ферриты применяют как основной материал, не имеющий себе заменителей. В направлении поля магнитные свой ства повышены за счет снижения в перпендикулярном ему направлении. [44]
Особенность производства магнитов Б А состоит в том, что после предварительного обжига путем мокрого помола приготовляется полужидкая масса порошка бариевого феррита, которая прессуется в сильном магнитном поле при откачке влаги. В результате в материале создается магнитная текстура и он становится анизотропным. [45]