Cтраница 1
Слабый ферромагнетизм возможен лишь в антиферромагнитных структурах, которые являются четными относительно всех трансляций решетки, а также относительно центра симметрии, если таковой имеется в решетке. Отсюда, в частности, следует, что слабый ферромагнетизм невозможен в структурах, в которых магнитная элементарная ячейка не совпадаете кристаллографической. [1]
Теория слабого ферромагнетизма принадлежит И. [2]
Микроскопическая теория слабого ферромагнетизма была построена Мория. Он показал, что инварианты вида (4.2.12) возникают в результате анизотропного косвенного обмена, а члены вида (4.2.13) обязаны своим появлением спин-орбитальному взаимодействию, приводящему к непараллельности осей кристаллической одноионной анизотропии в неэквивалентных узлах. [3]
Микроскопическая теория слабого ферромагнетизма была построена Мория. Он показал, что инварианты вида (4.2.12) возникают в результате анизотропного косвенного обмена, а члены вида ( 4.2 13) обязаны своим появлением спин-орбитальному взаимодействию, приводящему к непараллельности осей кристаллической одноионной анизотропии в неэквивалентных узлах. [4]
Проблема сосуществования слабого ферромагнетизма с пространственно-модулированной спиновой структурой в висмутовых ферритах обсуждается в [ 175], а изучение физических свойств монокристалла BiSbO4 привело авторов [176] к выводу о проявлении антиферроэлектрических свойств с фазовым переходом в точке Кюри при 570 10 С. [5]
Анти ферромагнетик, Слабый ферромагнетизм) и проявляет полупроводниковые или диэлектрич. [6]
![]() |
Изменение направле - [ IMAGE ] Пример сочленения Т.| Два типа границ Т - донепов в антнфсрромагнр-тнках со структурой NiO ( границы покапаны штриховкой. [7] |
В АФМ со слабым ферромагнетизмом при повороте вектора намагниченности на 180 на такой же угол меняется и направление вектора L. В этом случае, приложив сравнительно небольшое внеш. [8]
![]() |
Доменные стенки Блоха ( а и Нееля ( б. [9] |
В антиферромагнитных кристаллах без слабого ферромагнетизма результирующий спонтанный момент равен нулю, и в связи с этим на поверхности кристалла отсутствуют магнитные полюса, а значит, отсутствуют и поля рассеяния. Таким образом, в антиферромагнетиках магнитостатическая энергия, связанная с полями рассеяния, равна нулю, и нет причин для разбиения образца на домены. Существование такой структуры в антиферромагнетиках не является энергетически выгодным, тем не менее состояние кристалла, разбитого на домены, может быть достаточно устойчивым. [10]
Теоретические и экспериментальные исследования слабого ферромагнетизма привели к выводу, что он представляет собой весьма распространенное явление. Характеристики некоторых хорошо изученных слабых ферромагнетиков приведены в табл. 4.2. При определенной кристаллографической структуре магнетика, находящегося в определенном антиферромагнитном состоянии, слабый ферромагнетизм возникает в нем с той же необходимостью, с какой, например, кубическая магнитная анизотропия существует в кубических кристаллах. [11]
Для окончательного решения вопроса о существовании слабого ферромагнетизма необходимо рассмотреть преобразования поворота и отражения. Однако относительно последних элементов симметрии общих правил для всех антиферромагнитных кристаллов нет, и вопрос о наличии и конкретном виде инвариантов (4.2.11) нужно рассматривать с учетом симметрии данного кристалла. [12]
Это приводит к появлению так называемого слабого ферромагнетизма с магнитным моментом порядка 0 01 в на атом. Можно предположить, что им обусловлены следы ферромагнитных свойств в антиферромагнитном состоянии. [13]
Для окончательного решения вопроса о существовании слабого ферромагнетизма необходимо рассмотреть преобразования поворота и отражения. Однако относительно последних элементов симметрии общих правил для всех антиферромагнитных кристаллов нет, и вопрос о наличии и конкретном виде инвариантов (4.2.11) нужно рассматривать с учетом симметрии данного кристалла. [14]
Инварианты второго порядка, приводящие к существованию слабого ферромагнетизма, делятся на две группы. [15]