Cтраница 1
Антиферромагнетики ( ферриты) характеризуются высоким магнитным насыщением, высокой магнитной проницаемостью, высоким удельным электросопротивлением и низкой коэрцитивной силой, что позволяет применять их в высокочастотной технике. Ферриты с прямоугольной петлей гистерезиса применяют в качестве ячеек памяти в счетно-решающих машинах. [1]
Антиферромагнетики ведут себя во многих отношениях подобно парамагнетикам, поскольку две антипараллельные магнитные подрешетки компенсируют действие друг друга; эти вещества обнаруживают лишь слабый магнетизм, который зависит от приложенного магнитного поля. Однако при определенной температуре антипараллельная ориентация спинов разрушается, что сопровождается аномалиями удельной теплоемкости и магнитной восприимчивости. [2]
Антиферромагнетики - твердые вещества, в которых магнитные моменты атомов в соседних узлах кристаллической решетки ориентированны антипараллельно и поэтому интегральная намагниченность мала. [3]
Антиферромагнетики - это вещества, в которых магнитные моменты атомов или ионов находятся в состоянии самопроизвольного магнитного упорядочения, причем результирующие магнитные моменты каждого из доменов равны нулю. [4]
Антиферромагнетики - твердые вещества, в которых магнитные моменты атомов в соседних узлах кристаллической решетки ориентированы антипараллельно и поэтому интегральная намагниченность мала. [5]
Антиферромагнетики обладают свойствами очень слабого парамагнетика при температуре, меньшей точки Нееля. [6]
Антиферромагнетики - твердые вещества, в которых магнитные моменты атомов в соседних узлах кристаллической решетки ориентированы антипараллельно и поэтому интегральная намагниченность мала. [7]
Антиферромагнетики состоят из двух подрешеток парамагнитных ионов, которые при низких температурах намагничены в противоположных направлениях за счет обменного взаимодействия. Такие материалы также были изучены [170, 216, 246, 506] применительно к использованию на сверхвысоких частотах. [8]
Антиферромагнетики ведут себя во многих отношениях подобно парамагнетикам, поскольку две антипараллельные магнитные подрешетки компенсируют действие друг друга; эти вещества обнаруживают лишь слабый магнетизм, который зависит от приложенного магнитного поля. Однако при определенной температуре антипараллельная ориентация спинов разрушается, что сопровождается аномалиями удельной теплоемкости и магнитной восприимчивости. [9]
Антиферромагнетики ( кристаллы элементов переходных групп периодической системы Менделеева, их сплавы и химические соединения) выше антиферромагнитной точки Кюри ва. [10]
Антиферромагнетики не только составляют подавляющее большинство среди магнитоупорядоченных веществ ( магнетиков), но и обладают многими специфическими физическими свойствами, характерными только для них, во всех областях магнитофизики - собственно магнетизма ( линейного и нелинейного), гальваномагнетизма, магнитооптики, магнитоакустики, аку-стооптики и пр. Систематическому рассмотрению всех этих свойств на уровне, предполагающем знания лишь в пределах общего курса физики, и посвящена книга. [11]
Антиферромагнетики не нашли пока практического применения, но теоретическое изучение их представляет большой интерес, так как проблемы антиферромагнетизма тесно связаны с явлениями ферро - и особенно ферримагнетизма которые широко применяются в современной технике. [12]
Нескомпенсированные антиферромагнетики, к которым относится большинство ферритов, названы Неелем [7] ферримагнетиками. По многим своим магнитным свойствам, имеющим практический интерес, они очень схожи с ферромагнетиками. На этом основании мы рассматриваем их как одну из разновидностей ферромагнитных веществ. [14]
Различные антиферромагнетики очень разнообразны по своей структуре. [15]