Cтраница 2
По указанным причинам, с учетом различного знака магнито-стрикции и изменения внутренних напряжений, намагниченность различных ферритов в слабых полях может под воздействием односторонних сжимающих усилий падать, возрастать или быть практически постоянной в некоторых пределах изменения давления. [16]
В табл. 4.1 приведены данные измерений ширины поглощения и значения g при комнатной температуре у различных ферритов и ферритов-гранатов. [17]
В табл. 3 - 4 приведены значения некоторых параметров для броневых сердечников типа Б, а в табл. 3 - 5 - характеристики сердечников этого типа из различных ферритов, выпускаемых промышленностью. [18]
![]() |
Детали из ферритов. [19] |
Изменения линейного размера А / / / образцов материалов при продольной магнитострикции, как видно из рис. 9 - 16, положительны и лежат в пределах ( 40 - 120) - ЮЛ В качестве магнитострикшюнных материалов применяются также чистый никель ( см. рис. 9 - 4), обладающий большой отрицательной магнитострикцией, никель-кобальтовые сплавы, некоторые марки пермаллоев и различные ферриты ( стр. Явление магнитострикции используется в генераторах звуковых и ультразвуковых колебаний. [20]
В ферритах наблюдается явление магнитострикции. У различных ферритов этот эффект проявляется по-разному. Ферриты с низкой температурой Кюри обладают меньшим магнитострикционным эффектом. [21]
Скорость перестройки частоты зависит от времени установления конечного магнитного состояния после изменения подмагничивающего поля в феррите. Это время для различных ферритов и различных режимов работы устройств может иметь значения от долей микросекунды до десятков секунд. [22]
Однако существует предел увеличения скорости нагрева, обусловленный сравнительно низкой термодиффузией ферритов. Поскольку коэффициент термодиффузии в различных ферритах примерно одинаков ( 0 005 см2 / сек), то этот предел обусловлен главным образом размерами порошкообразной прессовки и допу - стимыми в ней температурными градиентами. [23]
Если в кристаллической структуре имеется два ( или более) разных типа мест ( А, В), которые могут быть заняты магнитными ионами, то возможно положение, когда спины всех ионов в местах первого типа ( А) антипараллельны спинам ионов в местах второго типа ( В), в то время как спины всех ионов в однотипных местах параллельны. Такое положение осуществляется в различных ферритах ( шпинелях) и гранатах. При неравенстве общего момента ионов в местах А общему моменту ионов в местах В возникает результирующий магнитный момент, и вещество становится ферромагнетиком. [24]
Наоборот, для CoMn-феррита теория очень хорошо согласуется с экспериментом, в частности и в отношении температурной зависимости констант магнитострикции ( фиг. К сожалению, пока получено слишком мало надежных экспериментальных данных о магнитострикции различных ферритов и ферримагнитных окислов, что не позволяет проводить дальнейшее сравнение. Температурная зависимость констант магнитострикции может быть различной в разных случаях. [25]
![]() |
Детали из ферритов. [26] |
Изменения линейного размера А / / / образцов материалов при продольной магнитострикции, как видно из рис. 9 - 16, положительны и лежат в пределах ( 40 - 120) - 10-в. В качестве магнитострикционных материалов применяются также чистый никель ( см. рис. 9 - 4), обладающий большой отрицательной магнитострикцией, никель-кобальтовые сплавы, некоторые марки пермаллоев и различные ферриты ( стр. Явление магнитострикции используется в генераторах звуковых и ультразвуковых колебаний. [27]
![]() |
Статические характеристики ферритов со структурой шпинели. [28] |
Частотные характеристики представляют собой зависимости комплексной магнитной проницаемости ( ц ц - j i) и тангенса угла потерь ( tg5 n / i от частоты перемагничивания / которые называют магнитными спектрами. На рис. 8.12 в качестве примера показаны магнитные спектры Ni-Zn - ферритов. Граничная частота определяет верхний частотный предел работы различных ферритов. [29]