1) orbital and spin moment
轨道磁矩和自旋磁矩
1.
Research on the effects of thickness of cobalt layers on the orbital and spin moments of Co atoms using x-ray magnetic circular dichroism in absorption;
利用软x射线磁性圆二色吸收谱(XMCD)研究了Si衬底上沉积的不同厚度的Co膜的轨道磁矩和自旋磁矩。
2) Orbital magnetic moment
轨道磁矩
3) Spin magnetic moment
自旋磁矩
1.
In this paper we will consider spin magnetic moment of proton on base of weak electromagnetic unified theory.
在弱电统一理论的基础上来考察质子的自旋磁矩问题。
4) spin moment
自旋磁矩
1.
The compensation temperature at which t he spin moments are equal to orbital ones is observed, and it decreases with inc reasing x.
实验结果表明 ,铁磁性物质Sm1 -xGdxAl2在居里温度以下时 ,自旋磁矩和轨道磁矩反平行有序排列 ,且对温度的依赖关系不同 ,导致在磁性抵消点出现自旋铁磁有序而总磁矩为零的磁现象 。
2.
Electronic structure and spin moment of Ce 1-x Y x Fe 2 are calculated using a fully self\|consistent discrete variational method within the local density framework.
用第一性原理计算了Ce1-xYxFe2 电子结构和自旋磁矩值 ,解释了Y的替代对CeFe2 中磁性和磁致伸缩的影响 。
5) magnetic moment of an orbital electron
轨道电子磁矩
6) saturation magnetic moment
饱和磁矩
1.
In two-step heat treatment,the coervivity is reduced obviously and saturation magnetic moment is improved obviously with prolonging the heat-proof time.
用不同的热处理工艺对1J79合金进行退火,采用振荡样品磁强计(VSM)测得合金的磁滞回线,结果表明,二步法退火与一步法退火相比较,合金的矫顽力Hc显著降低;在二步法退火时,随着退火保温时间的延长,合金的矫顽力Hc显著降低,饱和磁矩增高。
2.
The dependence of cation distribution in lattice and saturation magnetic momenton the content of Co(Ⅱ)have been calculated.
考察了系列组成Co_zFe_3-xO_4样品的穆斯堡尔效应,推算出晶体中阳离子分布与饱和磁矩同Co(Ⅱ)含量的关系。
3.
Preliminary results show that the formation of nanocrystallites gives a drastic increase of the thermal expansion coefficient below Curie temperature TC and the saturation magnetic moment at 77 K, while the expansion coefficient above the TC remains almost unchanged as annealing temperature increase.
初步结果表明,纳米晶的形成导致Curie温度(TC)以下的热膨胀系数和77K下的饱和磁矩急剧增加,而TC以上的热膨胀系数几乎不随退火温度变化,用因瓦效应解释了实验结果。
补充资料:磁矩
磁矩 magnetic moment 描述载流线圈或微观粒子磁性的物理量。平面载流线圈的磁矩定义为 m=iSn式中i电流强度;S为线圈面积;n为与电 流方向成右手螺旋关系的单位矢量。在均匀外磁场中,平面载流线圈不受力而受力矩,该力矩使线圈的磁矩m转向外磁场B的方向;在均匀径向分布外磁场中,平面载流线圈受力矩偏转。许多电机和电学仪表的工作原理即基于此。 在原子中,电子因绕原子核运动而具有轨道磁矩;电子还因自旋具有自旋磁矩;原子核、质子、中子以及其他基本粒子也都具有各自的自旋磁矩。这些对研究原子能级的精细结构,磁场中的塞曼效应以及磁共振等有重要意义,也表明各种基本粒子具有复杂的结构。 分子的磁矩就是电子轨道磁矩以及电子和核的自旋磁矩构成的,磁介质的磁化就是外磁场对分子磁矩作用的结果。 |
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条