+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Теоретическое исследование электронных свойств аморфных сплавов переходных металлов в приближении когерентного локатора

  • Автор:

    Никифорова, Людмила Алексеевна

  • Шифр специальности:

    01.04.07

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    1985

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    108 c. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

ГЛАВА I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
§ І.І Характерные особенности металлических аморфных
сплавов
§ 1.2 Экспериментальные данные о структуре аморфных
металлических сплавов
§ 1.3 Новые методы экспериментального изучения структуры аморфных металлических сплавов
§ 1.4 Электронная структура в кристаллическом и аморфном состояниях
§ 1.5 Магнито^мягкие аморфные сплавы
Постановка задачи
Глава II. ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА АМОРФНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА,
КОБАЛЬТА, НИКЕЛЯ И ЦИРКОНИЯ
§ 2.1 Модель структуры аморфного сплава типа "переходный металл-переходный металл"
§ 2.2 Строение валентной полосы аморфного ферромагнитного сплава типа "переходный металл-переходный
металл"
§ 2.3 Магнитная структура аморфного сплава переходных
металлов с большим содержанием железа
§ 2.4 Намагниченность аморфного ферромагнитного сплава
во внешнем магнитном поле
§ 2.5 Выбор исходных параметров ^ > Р0(Г ($)
§ 2.6 Расчет электронной структуры аморфных сплавов
многокомпонентной системы . ^АОгЛг
§ 2.7 Расчет магнитных свойств аморфных сплавов многокомпонентной системы (Ре,Со, Л/;)“?г
Глава III. КОМПОЗИЦИОННЫЙ БЛИЖНИЙ ПОРЯДОК В АМОРФНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВАХ В ПРИБЛИЖЕНИИ КОГЕРЕНТНОГО ЛОКАТОРА
§ 3.1 Электронная структура бинарного аморфного парамагнитного сплава с недиагональным беспорядком с учетом корреляций в расположении атомов
§ 3.2 Определение характера ближнего порядка в аморфном парамагнитном сплаве типа "переходный металл-переходный металл"
ВЫВОДЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА

Аморфные металлические сплавы являются классом новых материалов. Интерес к ним обусловлен, с одной стороны, присущими им выдающимися технологическими свойствами, способствующими их широкому практическому применению, с другой стороны, изучение аморфных металлов способствует как пониманию проблемы некристаллического состояния вещества в целом, так и разработке приемов оптимизации технологии получения аморфных материалов с улучшенными характеристиками.
В настоящее время разработано много методов получения аморфных материалов. Однако часто их образцы имеют вид фольг, напыленных пленок или лент, полученных быстрой закалкой из расплава. Аморфные сплавы, изготовленные последним методом,часто называют металлическими стеклами. Большое будущее принадлежит методам ударного сжатия для прессования ультрадисперсных порошков, что позволяет получать массивные образцы аморфных металлов.
По многим физическим свойствам металлические стекла намного превосходят свои кристаллические аналоги. Ленты из металлических стекол много менее чувствительны к поверхностным дефектам, чем обычные стекловолокна на основе окислов. Эти материалы также характеризуются высокой прочностью и большой жесткостью, что позволяет применять их в качестве укрепляющих волокон в составных материалах для конструкционных, космических и других целей. Высокая твердость и отсутствие границ зерен позволяют делать прекрасные режущие края, срезы для режущих инструментов. Большое сопротивление коррозии делает их очень ценными в химии, хирургии, биомедицине. Нечувствительность к радиационным повреждениям открывает новые возможности использования лент из металлического стекла в технике термоядерного синтеза.

д. + г_ис|7і + і2- р> + 4&і$,2 г (73)
сінЬ<г і с ‘Я’ ай 1 к* іїн'сін і*
Решение системы (72) с учетом соотношений (73) относительно и “^2сг позволит определить выражения для них через
ан ае
в Г2 у'2чч _ с(Срех Ъ<
аи - э/ан а* » > Гн Г ’

аХа? _ сЮре! < Т~2б (74)
с! ц х>5
ГДе ^ре1€ ' tРеТб^<<:^еж*~ ЬыгЩВ^-ЪХ
Т^~ ^РеЗгГ ЬРех?)и+<<^с>)-(4е1~
51 , (75>
Для определения £[5ре1 продифференцируем по Н вьфажение (58) сШ
для производной от полной энергии Ь по Сред :
Р- лн**! ^®)+£ Т
+ Ли,-АРеК)+ 41аг(. ^(^«4У»+ -^А») (76)
+ ^Й^Ее1б)]с(1 + |р Ьц: [<<Ш* р2
1 р X ’) <ЛН “
+А?5(^йг -Л№)=0.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 2.260, запросов: 967