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1)  surface magnetic structure
表面磁结构
1.
We show that SP STM enables us to measure surface magnetic structure with atomic resolution and is much more sensitive than other magnetic microscopy techniques, while SP STS allows spatially resolved mapping of domain structures and reveals the exchange split surface states of many kinds of surfaces.
采用自旋极化技术的扫描隧道显微镜可以测量表面磁结构 ,其空间分辨可以达到原子尺度 ,分辨率超过其他磁显微技术 。
2)  surface magnetic circuit structure
表面式磁路结构
1.
In the paper , the surface magnetic circuit structure with a pole-shoe is put forward, and influence of q-axis armature response is analyzed.
提出了带极靴的表面式磁路结构并分析了这种磁路结构交轴电枢反应的影响,强调应通过试验进行验证。
3)  surface type magnetization structure
表面式磁极结构
4)  Surface structure
表面结构
1.
Experiments on surface structure for micro assembly using adhesive bonding;
微胶接装配中胶接区表面结构实验
2.
Experiment observation of coal surface structure in mesoscopic scale by atomic force microscope(AFM);
煤表面结构介观表象的原子力显微镜(AFM)观测
3.
Study on the surface structure of polyimide films injected with high energy ion;
高能离子注入聚酰亚胺薄膜表面结构研究
5)  surface texture
表面结构
1.
The quality of MEMS surface texture has great influence on its performances.
MEMS表面结构质量对其功能特性具有重要的影响,本文专门探索研究了MEMS表面结构三维测量评定,主要分析了其表面结构质量对其功能特性影响,并举例进行了分析;提出了基于功能特性的MEMS表面结构三维测量评定综合参数、测量评定流程方案。
2.
Measurement and characterization of surface texture is an important aspect of precision metrology.
表面结构的测量与特征描述是精密计量技术的一个重要方面 ,传统上包括将轮廓情况根据不同的波长范围划分为粗糙度、波纹度和形状及后续的数字量化 。
3.
The machined surface texture and roughness of composites reinforced by fiber are closely .
纤维增强复合材料的切削加工表面结构和粗糙度与切削方向密切相关。
6)  surface structures
表面结构
1.
The relationship between the crystallographic orientation of anionic coordination polyhedra and the surface structures was discussed in this paper.
本文讨论了晶体表面结构和负离子配位多面体结晶方位的关系。
2.
The surface structures of nanoSiO2 particles were studied with FTIR and XPS.
通过硅烷偶联剂处理SiO2纳米粒子并向其表面引入双键使其功能化,采用溶液聚合方法在SiO2纳米粒子表面进行接枝聚合实现高分子对SiO2纳米粒子的表面包覆处理,制得SiO2/PMMA复合纳米粒子,采用IR、XPS对SiO2纳米粒子表面结构进行了表征研究。
补充资料:磁结构
      通常指晶体中原子磁矩空间取向的周期性和对称性,或具有某种规律性分布。相对于磁矩无规取向的情况来说,磁矩在空间的规律性分布又称为磁有序。这一概念也可用于非晶态磁性合金中(见非晶态材料)。目前已发现的磁结构有共线和非共线两大类。
  
  共线磁结构  对于晶体和部分非晶态固体,共线磁性结构有如下三种。
  
  ① 铁磁性磁结构。在相当大的区域(10-4cm)内原子磁矩的空间取向一致。W.K.海森伯在理论上指出,这是原子间电子交换作用所致。
  
  ② 反铁磁性磁结构。在一列晶位 (或一个晶面)上的原子磁矩的取向与其近邻原子磁矩取向相反,因磁矩大小相等,故互相抵消, 总磁矩为零。例如 MnO的情况(图1)。P. W. 安德森用间接交换作用对这一问题做了详细的讨论。
  ③亚铁磁性磁结构。是一种未抵消的反铁磁性磁结构。由于两种(或多种)磁性原子(或离子)的磁矩大小不等和取向相反所致,铁氧体磁性属这种磁结构。
  
  非共线磁结构  中子衍射技术是唯一能直接测定出晶体中各种磁性原子的磁矩在空间取向的实验手段。通过中子衍射发现有些稀土元素及其合金的磁结构,具有非共线的特点。图2示出了一些稀土元素的磁结构的特点。每一个圆形轨道代表某个晶面,箭头代表磁矩的取向,或是在c轴和平面的分量。
  
  稀土元素的磁性来源于4f电子,它局域在原子核附近的内层轨道上,因此,原子中4f电子无法与近邻原子中的4f电子发生直接交换作用。但是,4f电子可使游动的s电子极化。这种极化了的s电子对4f电子的自旋取向有影响。结果形成以s电子为媒介,使稀土原子中4f电子之间发生间接交换作用。这种交换作用模型称为RKKY理论(由四位作者Ruderman、Kittel、Kasuya和Yosida姓氏的第一个字母组成)。
  
  根据上述理论计算得到的交换作用积分(相互作用能量大小)是原子间距的波动函数(即可正,可负),再考虑到磁矩受各向异性的影响,在空间的取向会发生周期性变化。这样,RKKY理论比较好地解释了非共线磁结构的各种情况。
  
  新型磁结构  随着人们对非晶态金属磁性的深入研究,在一些稀土-过渡金属合金磁性薄膜中,发现了一些新型的磁结构(见散磁性)。
  
  散铁磁性。在一些非晶态性合金中(如Y-Fe、Nd-Fe等),各原子磁矩取相对于总平均方向有一定偏离的磁结构。
  
  散反铁磁性。是一种无规反铁磁性磁结构(如TbAg合金薄膜)。
  
  散亚铁磁性。在具有两套次网络的非晶态合金(Dy-Co,Dy-Fe等)中,各原子磁矩相对于某特定方向有一定分散性。因两套网络上的总磁矩大小不等,方向相反而形成散亚铁磁性磁结构。
  
  存在上述三种磁结构的原因在于,稀土原子具有很强的局域各向异性,而其原子间4f电子的交换作用相对较弱,因而磁矩的取向有一角分散,例如DyCo3中Dy的磁矩的分散角约140°。而Co原子的交换作用很强,所以其磁矩取向无分散,Fe原子的磁矩有很小的分散角,因而形成散亚铁磁性。与Ni或 Y等磁矩为零的原子形成合金薄膜时,而出现散铁磁性。
  
  散铁磁性和顺磁性的区别在于,前者的原子磁矩取向并不随时间作无规涨落运动。
  

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参考词条