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1.
目前,对锂铁氧体Li_(0. 5)Fe_(2. 5)O_4电性能的研究资料不多[1]—[3],这些资料中对介电损耗机构还未作研究,而对有关动力学性能的实验数据,又是从两种对立的观点进行解释的:带中荷电载流子的移动和小半径极化子运动的跳跃机构。本文研究了单晶锂铁氧体的电性能和介电性能。测量了在温度范围为77~120°k和恒电场下的热电动势和导电率,以及在交变电势下,频率为10~2~1.5×10~9赫兹的波段  相似文献   
2.
1.近几年来,在发展亚毫米波技术上取得了很大成绩。但是,在这个波段上仍缺乏实际上相当重要的铁氧体非互易装置。因此,我们在亚毫米波段的长波部分研究了很多铁氧体的ε和μ的复数参量。研究表明:采用某些型号的铁氧体能够制造捐耗低的(1~2个分贝级)非互易装置。  相似文献   
3.
由射频溅射沉积而成的单轴垂直各向异性的亚铁磁非晶Gd-Co膜,在200℃左右的温度下,分别在垂直于膜面外加—3000奥的磁场或在无磁场时进行了退火。用极向克尔磁光效应所得的数据表明,畴壁移动矫顽力Hc有明显减小。在成分接近于有磁抵消点的膜中,Hc一般要下降一个数量级。在用2.5兆电子伏氩离子辐照过的膜中获得了类似的结果。根据对最后矫顽合力有影响的各种参量的起伏,讨论了这些数据。这些结果表明,交换劲度(Stiffness)常数的起伏比其它参数的起伏更为主要,因而它最(?)受沉积后处理的影响。离子辐照膜的结果指出,单轴各向异性来源于Co原子的成对有序化。  相似文献   
4.
根据影响混凝效果的因素和混凝法除氟的原理,对影响除氧效果的因素;药剂量,PH值,静沉与直接过滤,混合反应时间,温度,回流絮体等因素进行了实验研究并对结果进行了分析。  相似文献   
5.
钇铁石榴石单晶在固体超高频电子技术中各种实际的应用,提出了制取具有重复性好的优质大单晶的任务。没有重复性能,也就不可能在铁磁现象的物理方面进行很多科学研究时获得可靠的资料。这个问题的解决,和控制生长有关;生长的外部条件,应当一位数,单值地确定过饱和溶液的状态。在此溶液中进行结晶。在分析实现控制从溶液中结晶生长的可能性,自然把下列要求的总和作为标准。  相似文献   
6.
采用通常的液相外延浸渍工艺,从同一种溶液可以制备出大量性能基本相同、均匀而无缺陷的石榴石膜,生长速度为2~4微米/分。这样快的生长速度,可以抑制前后所生长的膜的成分漂移和避免第二相脱溶。给出了40个从同一种溶液中依次生长的高度完善的膜的数据(>1厘米~2,4πMs=~200高斯)。讨论了溶液组分和达到快速生长的必要条件。  相似文献   
7.
已经设计和试验了由两个彼此接触和正交的微波腔体构成的X波段的微波滤波器,两个腔体中间有一个夹心层结构的YIG—GGG—YIG样品。在一般的情况下,两个腔不会相互发生电磁耦合,但通过夹心层结构却可以耦合。这种夹心层结构放在两个腔体之间,使每个腔体里都有一YIG膜。耦合量可以由静磁场|H|和H与膜面间的角度改变。在改善微波滤波器的性能方面,两个YIG膜的平行层是必不可少的。  相似文献   
8.
对用水平旋转液相外延生长磁性石榴石材料的理论分析表明:预计的生长速度和观测的完全一致。但从实际出发,必须获得所用熔液的基本数据,包括液线温度、密度、粘度、扩散系数、结晶热,以及在某些情况下这些参数随温度和熔液组分的变化。在PbO-B_2O_3-Y_2O_3-Eu_2O_3-Ga_2O_3-Fe_2O_3系中,对选择的成分进行了研究,并给出了获得的结果。用所得的数据解释了在GGG基片上用液相外延法生长磁性石榴石的实验结果。只要特别注意选择适当的基片旋转速度和过冷度,良好的重复性是可能达到的。对于不同成分的有效分离系数也作了考虑。测量的结晶热表明,熔化物中组分可以作为单个的组分氧化物(大概是与溶剂构成的复合物)存在。在这个意义上,定性地解释了所观测到的有效分离系数。根据测量数据和Burton、Prim和Slichter转动园盘模型的理论,描述了适合于实验室内控制生长石榴石外延层设备的实际要求。指出了研究中实用技术的细目。有关确定必要的初步数据这一工作的一般方法,可能对研究新型溶剂——溶质系列特别有益。  相似文献   
9.
赤橙黄绿青蓝紫,缤纷万千。可我特别喜爱红色。因为红色鲜艳、耀眼、吉祥。而且还充满着朝气、温暖、正义和力量。更重要的是它是消防人的本色。红门,消防人站岗放哨的阵地,并为城市构筑起一道安全风景线,给市民送去一份安全、宁静和温馨。消防人爱红门是因为它青春热血铸就,坚强是它的品牌;耿直是它的性格;奉献是它的理想。歌颂红门,是因为我们这些管火人的命运和它交融。当年轻人手持大哥大,留连忘返于商场、舞厅、公园之时,只有消防人伴随着119的铃声度过一个个不眠之夜;每当夜幕降临,不夜城的灯红酒绿在轻歌曼舞,是我们…  相似文献   
10.
在制备RCo_5(R是稀土金属)化合物恒磁体时,采用液相烧结法能保证获得高密度、高矫顽力和温度稳定性良好的材料。并且,由于这些材料粉末的矫顽力Hc对退火温度的特有关系,在高于最大矫顽力的烧结温度下能得到极限密度。因此,对某些合金可应用二次加工:(1)在保证获得必要密度的温度下烧结和(2)在较低的温度下退火,由此可达到需要的矫顽力。二次退火的温度对Sm_(1-x) Pr_xCo_5合金烧结磁  相似文献   
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