Cтраница 1
Гамма-окисел железа ( Y - Fe2O3) получают окислением магнетита. [1]
![]() |
Схематическое расположение спиновых магнитных моментов. Q - ферромагнетик. б - антиферромагнетик. в - ферримаг-нетнк.| Кривые зависимостей Нс частиц от их длины ( 1 и диаметра ( 2. [2] |
Магнетит и гамма-окисел железа, используемые при изготовлении магнитных лент, являются ферримагнетиками, двуокись хрома - ферромагнетиком. [3]
Тонкие порошки гамма-окисла железа и желззо-кобальтовых ферритов с малым содержанием Со [ см. Порошковые магниты) широко применяются в технике звукозаписи. [4]
Переход магнетита в гамма-окисел железа сопровождается уменьшением намагниченности насыщения и коэрцитивной силы. [5]
![]() |
Зависимость магнит - [ IMAGE ] Абсолютная нулевая. [6] |
На ленте с рабочим слоем из гамма-окисла железа проведение такого опыта затруднено тем, что уже при температуре ниже точки Кюри гамма-окисел переходит в а-фазу. [7]
Феррит кобальта обладает лучшими магнитными свойствами, чем гамма-окисел железа, и применение его было шагом вперед на пути усовершенствования магнитных лент. Были выпущены такие ленты, как FR и FS ( AGFA, ФРГ); CH ( ORWO, ГДР); тип 2 ( ШХЗ, СССР), которые позволили понизить скорость ленты в магнитофонах. [8]
![]() |
К объяснению некогерентных моделей перемагничивания од-нодоменных частиц. [9] |
Полученный результат указывает на то, что для игольчатых частиц гамма-окисла железа модель перемагничивания путем когерентного поворота вектора намагниченности полностью не подходит. [10]
В табл. 12 приведены расчетные и экспериментальные значения коэрцитивной силы однодоменных частиц гамма-окисла железа сферической и игольчатой формы. Как следует из приведенных данных, расчетные и экспериментальные значения коэрцитивной силы ансамбля сферических частиц совпадают достаточно хорошо. [11]
Кроме того, для новой ленты типа 3 разработан магнитный порошок МПЗ-3, представляющий игольчатый гамма-окисел железа с улучшенными магнитными свойствами. [12]
Эта лента имеет значительно меньший уровень шума паузы, чем ленты с порошками гамма-окисла железа и двуокиси хрома. Коэрцитивная сила ленты с порошком из частиц железа сравнительно высока ( 72 кА / м), что обусловливает довольно большие значения токов высокочастотного подмагничивания и стирания. Кроме порошковых лент в ряде стран, и в том числе в Советском Союзе, разрабатываются также магнитные ленты с полиэти-лентерефталатной основой и рабочим слоем из сплавов Со - Р, Со-КЧ-Р, Co-W и других, нанесенных электроосаждением, химическим восстановлением или вакуумным напылением. В звукозаписи такие ленты пока не используют, так как очень малая толщина рабочего слоя ( доли микрометра) обусловливает значительные нелинейные искажения. Возможно, что в будущем металлизированные ленты найдут применение в видеозаписи, вычислительной технике и других областях. [13]
Объясняется это тем, что в последние годы используется сравнительно термостойкая голиэтилентерсфтаяатная основа, а рабочий слой современных лент изготовляется из порошка гамма-окисла железа, коэрцитивная сила которого достаточно термостабильна. [14]
Широкое распространение в качестве основы последнего материала объясняется его больщой прочностью, влаго - и термостойкостью. Используют гамма-окисел железа v Fe2O3, феррит кобальта, двуокись хрома СгО2, железо. [15]