Cтраница 2
При отрицательной температуре обнаружены петли диэлектрического гистерезиса, а в процессе переполяризации очень тонких кристаллов наблюдается доменная структура, однако границы доменов выражены неотчетливо. При температуре до - 60 С и выше в кристаллах исчезает доменная структура и двойное лучепреломление, кристалл становится оптически изотропным и деполяризуется полностью. [17]
Эти две теоремы удобно интерпретировать при помощи рис. 1, где семейство образов допустимых критериев заполняет дугу ( А) границы домена А, расположенную во внутренности квадрата и над главной диагональю. [18]
Существование доменов, их форма и размеры могут быть непосредственно обнаружены, если на поверхность ферро магнетика нанести каплю суспензии ферромагнитных ча стичек, Они собираются и отлагаются по границам доли BOB, где магнитное поле и его градиент имеют наибольшее значение, обрисовывая границы доменов. Размеры их - порядка десятков микрон - могут быть теоретически пред-вычислены из условия минимума суммы магнитной и поверхностной энергии. Границы доменов смещаются и растут под влиянием магнитного поля, вызывая намагничивание всего образца. [19]
Поворот вектора намагниченности происходит непрерывно в пространстве, объеме тела, что условно показано на рис. 1 2, б различными направлениями Js доменов железа, где крестиками обозначены направления вектора намагниченности от нас, точками - к нам, а штриховыми линиями - условно границы доменов. [20]
![]() |
Картина, объясняющая суть энергии магнитострикцин.| К объяснению прямолинейности стенок доменов. 198. [21] |
Граничный слой между магнитными доменами называют границей доменов или блоховской стенкой. Границы доменов делятся на два больших типа: 180-градусные стенки и 90-градусные стенки. [22]
Линия разрыва в разделяет противоположные параллельные поля индукции. Ее появление, как границы 180-и градусного домена, связано с теоремой Гаусса: поток индукции между зарядами должен быть меньше ( на величину Q) потока около обкладок. Именно линии в и ведут к конфайнменту. [23]
И так же, как и в случае ферромагнетиков, границы доменов удается обнаружить только по магнитным свойствам материала. Предполагается, что существование в растворах ПБА магнитных доменов не противоречит известной теории роев [2, 59], основные уравнения которой содержат объем диамагнитной частицы, по-видимому, равный или кратный объему домена. [24]
![]() |
Схема мо - [ IMAGE ] - 12. Магнит - магнит, лекулярного тока. ное поле молеку - Плоскости орбит. [25] |
Ферромагнитные вещества состоят из микроскопических малых самопроизвольно намагниченных областей ( доменов) со своими полями. Под влиянием внешнего поля направление намагниченных доменов изменяется, изменяются и границы доменов. [26]
Магнитные свойства пермаллоя в корне меняются, если его деформировать выше предела его упругости, так что этот материал никоим образом нельзя сгибать. Иначе в результате возникновения дислокаций, поверхностей скольжения и других механических деформаций проницаемость его уменьшается и границы доменов уже будут двигаться не так легко. [27]
Электронная микроскопия широко применяется для исследований микро-и субструктуры кристаллических образцов. С ее помощью могут быть, например, выявлены дефекты упаковки, границы зерен, двойники, границы доменов и дислокации. [28]
![]() |
Влияние термообработки на магнитные свойства аморфных сплавов состава. [29] |
Магнитные свойства аморфных сплавов определяются магнитной анизотропией, формирующей доменную структуру, и стабилизацией границ доменов на дефектах атомной структуры или дефектах, связанных с технологией получения. Подвижность границ доменов в аморфных сплавах уменьшают: локальные флуктуации атомной структуры, связанные с неоднородностью расплава; локальные флуктуации обменного взаимодействия и осей локальной анизотропии; композиционное упорядочение, стабилизирующее границы доменов; микрокластеры, возникающие при получении лент или в результате термообработки; несовершенство геометрии и дефекты лент, а также дефекты типа квазидисклокаций, ответственные за микронапряжения. [30]