Message
Изображение №
© 2020-2024 МСЦ РАН
Акулов Николай Сергеевич Ферромагнетизм. – 1939. – 188с.: ил.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
ЧАСТЬ I. Анизотропия ферромагнитных кристаллов
§ 1. Основной тип связи между физическими величинами
§ 2. Условия симметрии кристаллических тел
§ 3. Тензор ферромагнитной анизотропии
§ 4. Изменение формы кристалла при переходе из парамагнитного в ферромагнитное состояние (термострикция)
§ 5. Эффект Джоуля (магнитострикция)
§ 6. Магнитострикция кристаллов (Сравнение с опытными данными)
§ 7. Свойства поликристаллов при насыщении
§ 8. Обобщение тензора упругих напряжений Максвелла
§ 9. Магнитная энергия деформации
§ 10. Магнитная энергия деформации как функция внешних упругих напряжений
§ 11. Внутреннее поле в ферромагнитных кристаллах
§ 12. Энергия анизотропии недеформированного монокристалла
§ 13. Работа намагничения недеформированного монокристалла
§ 14. Нормальная составляющая намагничения
§ 15. Магнитный текстурный анализ
ЧАСТЬ II. Теория кривых намагничения и петли гистерезиса
§ 1. Проблема равновесия
§ 2. Основная проблема теории кривой намагничения
§ 3. Потери на гистерезис (при отсутствии инверсии)
§ 4. Насыщение намагничения и поле насыщения; обратимая часть кривой намагничения
§ 5. Основное соотношение между потерями на гистерезис во вращающихся полях и в полях переменной интенсивности
§ 6. Связь Qp и QR с параллельной и нормальной составляющими намагничения (Jp и Jn)
§ 7. Ход кривой намагничения (при отсутствии инверсии)
§ 8. Термодинамический метод расчета кривой намагничения для параллельной составляющей
§ 9. Положения устойчивого и неустойчивого равновесия вектора спонтанного намагничения
§ 10. Вид петли гистерезиса для тетрагональной оси (при отсутствии инверсии)
§ 11. Сравнение с опытом; необходимость введения понятия инверсии
§ 12. Механическое и термодинамическое равновесие. Понятие об инверсии
§ 13. Опыты Сикстуса-Тонкса и Мирошниченко
§ 14. Аналогия с кристаллизацией и другими типами перехода одной фазы в другую
§ 15. Ход кривой намагничения для дигональной оси
§ 16. Ход кривой намагничения для тригональной оси
§ 17. Поправка на работу против внутренних напряжений
§ 18. Потери на гистерезис во вращающихся полях
§ 19. Петля гистерезиса четных эффектов
§ 20. Влияние упругих напряжений на петлю гистерезиса
§ 21. О возможности экспериментального определения S-образной кривой
§ 22. Ход кривых намагничения никеля (z = 8)
§ 23. Потери на гистерезис в слабых полях
ЧАСТЬ III. Теория четных эффектов
§ 1. Инверсия и четные эффекты
§ 2. Статистика областей спонтанного намагничения
§ 3. Применение функции распределения областей спонтанного намагничения к расчету четных эффектов
§ 4. Объемы фаз при намагничении недеформированных кристаллов (с z = 6) вдоль главных осей
§ 5. Первая и вторая точки анизотропии
§ 6. Объемы фаз при намагничении недеформированного кристалла в произвольном направлении
§ 7. Первое правило четных эффектов
§ 8. Тензор магнитной восприимчивости деформированных кристаллов
§ 9. Величина фазовых объемов при одновременном действии поля и напряжений
§ 10. Общие соотношения для четных эффектов в кристаллах с шестью направлениями легкого намагничения
§ 11. Четные эффекты в кристаллах с восемью направлениями легкого намагничения
§ 12. Четные эффекты в области вращения
ЧАСТЬ IV. Теория температурной зависимости ферромагнитных явлений
§ 1. Постановка вопроса
§ 2. Ход кривой намагничения в точке Кюри (парапроцесс)
§ 3. Теория кривой намагничения и четных эффектов в сильных полях
§ 4. Влияние парапроцесса на ход намагничения
§ 5. Сравнение с экспериментальными данными
§ 6. Влияние парапроцесса на четные эффекты
§ 7. Применение второго правила четных эффектов (объяснение свойств инвара)
§ 8. Теория прецессионного преобразования
§ 9. Применения прецессионных преобразований к расчету температурной зависимости ферромагнитной анизотропии
§ 10. Температурная зависимость намагничения и четных эффектов при низких температурах
§ 11. Обобщение теории температурной зависимости магнитной анизотропии на случай высоких температур
Дополнение
Именной указатель