+
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

Спиновые структуры и взаимодействия магнитных атомов в диэлектрических кристаллах

Спиновые структуры и взаимодействия магнитных атомов в диэлектрических кристаллах
  • Автор:

    Плахтий, Владимир Петрович

  • Шифр специальности:

    01.04.01

  • Научная степень:

    Докторская

  • Год защиты:

    1983

  • Место защиты:

    Ленинград

  • Количество страниц:

    277 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
"
1.1. Взаимодействия между магнитными атомами в диэлектриках 
1.3. Концепция мягкой моды в приложении к переходу в


Глава I. МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ МАГНИТНОГО УПОРЯДОЧЕНИЯ В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛАХ И ЕГО СИМ-МЕТРИЙНЫЙ АНАЛИЗ

1.1. Взаимодействия между магнитными атомами в диэлектриках

1.2. Симметрия спиновых структур

1.3. Концепция мягкой моды в приложении к переходу в

магнитоупорядоченное состояние

1.4. Симметрия межатомных взаимодействий

Глава 2. ТЕХНИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

2.1. Основные формулы магнитной нейтронографии

2.2. Факторы, определяющие надежность экспериментальных результатов

2.3. Схемы и составляющие элементы нейтронографических


установок
2.4. Дифрактометр и система управления
2.5. Программы оптимизации эксперимента и математической обработки данных

Глава 3. СПИНОВЫЕ СТРУКТУРЫ И ОБМЕННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
3(1 -ИОНОВ В ГРАНАТАХ
3.1. Кристаллическая структура и некоторые свойства
гранатов
3.2. Магнитное упорядочение и геометрия связей в гранатах с ионами Ре3+ в тетраэдрических 24 ( 3.3. Гранаты с За-ионами в октаэдрических 1б(а)-
позициях
3.4. Гранаты с За-ионами в додекаэдрических 24 (с)-
позициях
3.5. Двухподрешеточные гранаты
Глава 4. СЛАБЫЙ АНТИФЕРРОМАГНЕТИЗМ И АНИЗОТРОПНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОРТОФЕРРИТАХ
4.1. Кристаллическая и магнитная структура ортоферритов
4.2. Обнаружение слабого антиферромагнетизма в ортоферритах иттрия и иттербия
4.3. Влияние анизотропных взаимодействий между подрешетками железа и редкой земли на величину слабой антиферромагнитной компоненты спинов Ре3+
4.4. Ориентационные переходы в ЕгРвО^ » УЪРвО^ и
поляризация УЬ-3+ в низкотемпературной фазе

Глава 5. СЛАБЫЙ АНТИФЕРРОМАГНЕТИЗМ В СиС12«2Б20
5.1» Симметрийный анализ
5.2. Нейтронные исследования
5.3. Магнитный формфактор
5.4. Сравнение с экспериментом
Глава 6. МАГНИТНОЕ УПОРЯДОЧЕНИЕ В СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКАХ СО
СТРУКТУРАМИ ПЕРОВСКИТА И БОРАЦИТА
6.1. Общие сведения о сегнетомагнетиках. Перовскиты
сложного состава
6.2. Кристаллическая и спиновая структуры ВіРеО^
6.3. Структура борацита. Магнитное упорядочение в ромбическом С о-1 бораците
6.4. Магнитное упорядочение и деформация кристаллической решетки в ромбоэдрическом Ре-1 бораците
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА

Траектория одного из посторонних узлов в широком интервале Ф проходит вблизи сферы Эвальда (со =0), и, как видно из рисунка, это приводит к заметному вкладу в измеряемое отражение. Во всяком случае, слабые антиферромагнитные пики, о которых будет идти речь в разделе 4.2, были существенно меньше.
При измерении отражений, обусловленных антиферромагнитной спиновой структурой, большие возможности в смысле подавления многократного рассеяния предоставляет поляризационный анализ. Геометрия эксперимента всегда может быть выбрана таким образом, чтобы интересующая антиферромагнитная компонента была перпендикулярна вектору поляризации ^ . Тогда магнитное рассеяние будет идти с переворотом спина, а многократное рассеяние ядерной природы подавляется в
ко в (1+р0)/(1“ро) (2Л5)
раз, что при Р0 =*0,97 составляет —60.
Не менее важным является корректный учет вклада высших порядков л/п , появляющихся при монохроматизации пучка с помощью кристалла. Этот вклад может быть снижен, если выбрать л со стороны коротких длин волн от максимума белого спектра. Однако уменьшение основной длины волны не всегда желательно и возможно. Другой способ - это использование в качестве монохроматора кристалла, симметрия которого запрещает некоторые высшие порядки отражений от семейства плоскостей, используемых для получения основной монохроматической линии. Наиболее широко используемым монохроматором такого типа является Се(Ш), у которого отражение 222 запрещено. Тем не менее компонента л/2 , связанная с многократным рассеянием в монохроматоре, почти всегда присут-

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Название работыАвторДата защиты
Процессы переноса радона в неравновесных средах Яковлева, Валентина Станиславовна 2002
Диагностика состояния металлополимерных композиционных материалов во влажной среде Кузнецов, Андрей Александрович 2003
Регистрация мюонов на глубоководном нейтринном телескопе Baikal-GVD Аврорин, Александр Дмитриевич 2016
Время генерации: 0.150, запросов: 967