Порошковая фигура - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Если хотите рассмешить бога - расскажите ему о своих планах. Законы Мерфи (еще...)

Порошковая фигура

Cтраница 4


Если же эти векторы антипараллельны, линии ослабляются и вообще могут исчезнуть. Оба случая действительно наблюдаются на практике. На рис. 12.12 приведены порошковые фигуры, возникающие на поверхности кремни-стого железа в отсутствие намагничивающего поля и в двух про-тивоположно ориентированных по-лях.  [46]

При прохождении через магнитную пленку плоскополяризованного света его плоскость поляризации поворачивается на угол ( примерно 1 / 3), пропорциональный компоненте М, параллельной направлению распространения света. Если за пленкой установлена поляризационная призма, не пропускающая свет, прошедший через данный домен, то свег, прошедший через соседний домен с намагниченностью, противоположной по знаку, не будет погашен полностью. Таким образом магнитооптический метод ( применение эффекта Фара-дея или Керра) дает возможность наблюдать домены, в отличие от метода порошковых фигур, который выявляет доменные стенки. При использовании эффекта Керра поляризованный свет отражается от поверхности пленки и рассматривается через призму-анализатор.  [47]

48 Порошковые фигуры на плоскости базиса кристалла кобальта. а - поле направлено от чертежа к читателю, б - без поля, в - поле направлено от читателя к чертежу. [48]

Существование доменов в ферромагнетиках в настоящее время доказано различными опытами. Если на хорошо отполированную поверхность ферромагнетика поместить слой жидкости, в которой взвешены мельчайшие крупинки ферромагнитного порошка ( например, Fe2O3), то эти крупинки будут оседать преимущественно на те места, вблизи которых магнитное поле неоднородно. Но как раз вблизи границ доменов и возникают неоднородности поля, и поэтому осевт ший порошок обрисует границы областей самопроизвольного намагничивания. На рис. 247 приведены фотографии порошковых фигур, видимых в микроскоп при небольшом увеличении.  [49]

Существование доменов в ферромагнетиках в настоящее время доказано различными опытами. Наиболее прямой метод заключается в получении так называемых порошковых фигур. Если на хорошо отполированную поверхность ферромагнетика поместить слой жидкости, в которой взвешены мельчайшие крупинки ферромагнитного порошка ( например, Рв20з), то эти крупинки будут оседать преимущественно на те места, вблизи которых магнитное поле неоднородно. Но как раз вблизи границ доменов и возникают неоднородности поля, и поэтому осевший порошок обрисует границы областей самопроизвольного намагничивания. На рис. 190 приведены фотографии порошковых фигур, видимых в микроскоп при небольшом увеличении.  [50]

51 Валик магнитного порошка на ложных дефектах ( а и магнитная запись ( б. [51]

В некоторых случаях необходимо иметь документ о результатах магнито-порошкового контроля с видом валика порошка над дефектом. Наиболее простой способ получения дефектограмм-реплик следующий. Место дефекта с валиком порошка покрывают липкой лентой, затем ее удаляют с закрепившимся на ней порошком и наклеивают на бумагу. Применяют жидкую суспензию на основе каучука или пластмассы, которая через некоторое время после контроля высыхает, образуя тонкую пленку с порошковыми фигурами, легко снимаемую с детали.  [52]

Толщина этих слоев для разных ферромагнитных веществ колеблется от нескольких десятков до нескольких сотен атомных параметров. Система доменов образуется таким образом, что создаваемые ими магнитные потоки в ненамагниченном ферромагнитном теле почти полностью в нем замыкаются. Несмотря на это, на границе между доменами градиент магнитного поля довольно велик, что позволило разработать метод для экспериментального изучения формы, размеров и взаимного расположения доменов. Наблюдение этих фигур до сих пор является одним из наиболее действенных методов изучения доменной структуры ферромагнетиков. В качестве примера на рис. 1 - 2, Б представлены полученные Я - С. Шуром и В. Р. Абельсом [8] порошковые фигуры субобластей, примыкающих к постороннему включению в кристалле кремнистой стали, а на рис. 1 - 2, В - данная ими расшифровка этих фигур. Такие клиновидные ( кинжаловидные) субобласти были предсказаны Неелем, показавшим, что образование их энергетически выгодно, так как необходимая для этого энергия меньше энергии, затрачиваемой на создание на поре или включении магнитных полюсов, которые неизбежно должны были бы образоваться, если бы не было клиньев Нееля.  [53]



Страницы:      1    2    3    4