+
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

Особенности свойств микронеоднородных сплавов PdMnxFe1-x с взаимодействующими структурными и магнитными параметрами порядка

  • Автор:

    Волкова, Наталья Владимировна

  • Шифр специальности:

    01.04.07

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2004

  • Место защиты:

    Екатеринбург

  • Количество страниц:

    165 с. : 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 Обзор литературы
1.1 Основные характеристики микронеоднородных материалов
1.2 Теория взаимодействующих параметров
порядка
1.3 Особенности тетрагональной структуры

1.4 Теория протекания
1.5 Теория эффективной среды
1.6 Двумерная модель в теории протекания
1.7 Постановка задачи исследования
1.8 Диаграммы состояний бинарных сплавов Рб-Мп и Рб-Ие
2 Образцы и методики измерений
2.1 Приготовление сплавов РбМщРеї-^
2.2 Методики измерений магнитных свойств
2.2.1 Метод Фарадея
2.2.2 Метод динамической магнитной восприимчивости
2.2.3 Вибромагнитометр
2.2.4 Квантовый магнитометр
2.3 Методики измерения тепловых свойств
2.3.1 Дифференциальный калориметр

2.3.2 Кварцевый дилатометр
2.4 Методики измерения кинетических
свойств
2.4.1 Электросопротивление
2.4.2 ТермоЭДС
2.4.3 Гальваномагнитные свойства (эффект Холла и магнитосопротивление)
2.5 Рентгеноструктурный анализ
2.6 Мёссбауэровская спектроскопия
3 Особенности структурного состояния сплавов РдМпжГеі_а
3.1 Рентгеноструктурные исследования при
комнатной температуре
3.2 Рентгеноструктурные исследования интерметаллического соединения МпРсІ при высоких температурах
3.3 Металлографические исследования
4 Магнитные свойства сплавов РсіМпзРеї^
4.1 Исследования магнитной восприимчивости
4.1.1 Статическая восприимчивость
4.1.2 Динамическая восприимчивость
4.1.3 Оценка относительных объемов И и А фаз по магнитной восприимчивости в приближении молекулярного поля
4.2 Исследования намагниченности
4.3 Мёссбауэровские и нейтронографические исследования
4.4 Изменение магнитных свойств с концентрацией
5 Тепловые свойства сплавов РсІМпзТеї-а;
5.1 Калориметрические исследования

5.2 Исследования теплового расширения
5.3 Фазовая диаграмма состояний
6 Кинетические свойства сплавов РИМпжКе1_х
6.1 Исследование электросопротивления
6.1.1 Температурные зависимости электросопротивления
6.1.2 Изменение электросопротивления с концентрацией
6.2 Исследования термоЭДС
6.3 Исследования эффекта Холла
6.3.1 Нормальный эффект Холла
6.3.2 Аномальный эффект Холла
6.4 Исследования магнитосопротивления
Заключение

2.4 Методики измерения кинетических свойств
2.4.1 Электросопротивление
Электросопротивление измерялось обычным четырехконтактным способом с коммутацией направления постоянного тока / через образец [57]. Потенциометром типа Р-348 (чувствительностью 0.01 мкВ, классом точности 0.002) или цифровым вольтметром, аналогичного класса точности, на контактах 1 и 2 (рисунок 2.5) измерялось падение напряжения II на образце при протекании через него постоянного тока. При этом образец находился в изотермических условиях, в отсутствии внешнего магнитного поля. Электросопротивление вычислялось по формуле Я — у с погрешностью не более 0.01%. Удельное сопротивление определялось по формуле р = -Ядз гДе а,Ь и <1 — ширина, толщина и длина образца соответственно. Погрешность определения удельного сопротивления, в основном, определяется точностью измерения геометрических размеров образца и не превышает 10%.
Температура образца изменялась от 4.2К до 1200А" с помощью специального устройства, состоящего из криостата, охлажденного жидким гелием, нагревательной системы и регулятора температуры. Измерение температуры осуществлялось в зависимости от температурного интервала различными термопарами и термодатчиками с погрешностью не более 0.1 К.
2.4.2 ТермоЭДС
Измерения абсолютной дифференциальной термоЭДС 5* производились потенциометрическим методом с погрешностью менее 5% [58]. Разность температур на концах исследованных образцов не превышала 0.1П (Т -средняя температура образца).

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.180, запросов: 967