Handbook of Magnetic Materials: Volume 12
Tento zväzok pozostáva z aktuálnych prehľadových článkov napísaných poprednými autoritami v tejto oblasti. Tak ako v predchádzajúcich zväzkoch série, každý článok predstavuje rozsiahly opis v grafickej aj tabuľkovej forme, pričom sa kladie dôraz na diskusiu o experimentálnom materiáli v rámci fyziky, chémie a materiálovej vedy.
Prvá kapitola sa zameriava na GMR v magnetických multivrstvách, spinových ventiloch, multivrstvách na drážkovaných substrátoch a viacvrstvových nanodrôtoch. Ďalej obsahuje teoretické modely a využíva experimentálne údaje na diskusiu o súčasnom chápaní GMR a základnej fyziky. Kľúčovým aspektom štúdia vlastností tenkých magnetických vrstiev a multivrstiev je vzťah medzi štrukturálnymi a magnetickými vlastnosťami materiálu, ktorý sa v posledných rokoch stal jednou z najaktívnejších oblastí výskumu v magnetizme.
NMR je dobre známa technika, ktorá ponúka možnosť získať experimentálne informácie o vlastnostiach na atómovej úrovni v systémoch s redukovanou dimenziou.
V druhej kapitole je uvedený prehľad výsledkov získaných pomocou NMR na týchto systémoch. Je napísaná výučbovým štýlom a bude užitočná pre vedcov, ktorí sú oboznámení s prípravou a vlastnosťami tenkých magnetických vrstiev, ale majú málo poznatkov o NMR feromagnetických materiálov.
V tretej kapitole sa skúmajú zlúčeniny vzácnych zemín s 3d prechodnými kovmi, najmä tie, ktoré vykazujú magnetickú nestabilitu 3d podsystému. Zameriava sa na také zlúčeniny, v ktorých d-elektrónový subsystém nie je ani nemagnetický, ani nenesie stabilný magnetický moment. Posledná kapitola sa zaoberá sľubnou technológiou magnetického chladenia, ktorú možno využiť v širokom spektre aplikácií.
Je založená na magnetokalorickom efekte spojenom so zmenou entropie, ku ktorej dochádza, keď je magnetický materiál izotermicky vystavený meniacemu sa magnetickému poľu a zmene teploty pri adiabatickej zmene poľa. V poslednom desaťročí došlo k pomerne výraznému rozvoju technológie magnetického chladenia a výskumné aktivity v tejto oblasti sa rozšírili na rôzne magnetokalorické materiály vrátane amorfných zliatin, nanokompozitov, intermetalických zlúčenín a oxidov perovskitového typu. Mnohé materiály, ich magnetokalorická účinnosť, ako aj fyzikálne princípy, ktoré za ňou stoja, sú preskúmané v tejto záverečnej kapitole.
© Book1 Group - všetky práva vyhradené.
Obsah tejto stránky nesmie byť kopírovaný ani použitý čiastočne alebo v celku bez písomného súhlasu vlastníka.
Posledná úprava: 2024.11.13 22:11 (GMT)