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1)  uperparamagnetic effect
超顺磁效应
1.
The uperparamagnetic effect was analyzed and discussed as well,and we pointed out that to continue the minimization of HDD any other new way should be opened.
逐一分析了硬盘中的磁头、盘片等主要构件以及飞行高度发展至今的小型化过程,从而显示出当今硬盘技术发展的概貌;分析讨论了超顺磁效应,指出硬盘小型化要想继续下去必须另辟新路。
2)  super-paramagnetic effect
超顺磁性效应
3)  paramagnetic effect
顺磁效应
4)  oxidation and superparamagnetism
氧化和超顺磁效应
1.
Then we simply introduce potential geological applications and the effects of oxidation and superparamagnetism in low.
最后简单地介绍磁铁矿的低温磁学研究在地学中的应用以及氧化和超顺磁效应对低温磁学性质的影响。
5)  Paramagnetic line broadening
顺磁增宽效应
6)  paramagnetic Faraday effect
顺磁法拉第效应
补充资料:顺磁效应(paramagneticeffect)
顺磁效应(paramagneticeffect)

计及超导体在正常相时的泡利(Pauli)顺磁性,则在外磁场H中正常相自由能密度有所降低,两相自由能之差应计及这种顺磁性,并不同程度地影响超导体的磁性质,称顺磁效应。在弱磁场中,这种效应可忽略不计,但在强磁场中,特别对GL参量`K\gt\gt1`的第二类超导体,这种效应显示就不容忽略。处在完全迈斯纳态的库珀电子对的自旋方向相反,一般地令其磁化率χs=0。令正常相电子顺磁磁化率为χp,并将超导凝聚能与其联系,此时对应的顺磁极限磁场Hp(T)为:

$H_p(T)=H_c(T)//sqrt\chi_p$

Hp(T)为热力学临界磁场。对第一类超导体计及顺磁效应对应的是Hc*:

$H_c^\**=(\frac{1}{H_c^2} \frac{1}{H_p^2})^{-1/2}$

一般地$H_p\gt\gtH_c$,故可忽略泡利顺磁性。对$K\gt\gt1$的第二类超导体,第二临界磁场Hc2也大,此时在T=0K对应的Hc2*为:

$H_{c_2}^\**(0)=\frac{H_{c_2}(0)H_p(0)}{[2H_{c_2}^2(0) H_p^2(0)]^{1/2}}$

对应的第三临界磁场Hc3*(0),只需将上式中Hc2(0)更改为Hc3(0)即得。

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