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1)  anistropic interface
各向异性界面
2)  interface anisotropy
界面各向异性
1.
Our theory holds for arbitrary external magnetic field,ferromagnetic or antiferromagnetic interface exchange coupling and arbitrary easy axis(unaxial) volume and interface anisotropy.
结果发现,在三链系统中,有两种不同类型的光学界面自旋波,它们在不同界面各向异性条件下,均可存在0~2个自旋波
2.
Our theory holds for arbitrary external magnetic field,ferromagnetic or antiferromagnetic interface exchange coupling,and arbitrary easy axis (unaxial) volume and interface anisotropy.
计入外磁场、铁磁和反铁磁层间耦合、体和界面各向异性后,研究了A-B-A 三链系统中的声学型界面自旋波及其存在条件。
3.
The model of a ferromagnetic bichain with arbitrary easy axsi unaxial volume and interface anisotropy,and ferromagnetic or antiferromagnetic interface exchange coupling is investigated.
在考虑了外磁场、界面各向异性后,详细研究了铁磁和反铁磁层间耦合下自旋双链系统中的声-光型界面自旋波及其存在的充要条件。
3)  capillary anisotropy
界面能各向异性
1.
Based on the adaptive finite element method,the phase-field model has been employed to simulate the free dendritic growth process governed by capillary anisotropy or kinetic anisotropy.
采用自适应有限元方法求解相场模型,分别对界面能各向异性和界面动力学各向异性条件下自由枝晶生长过程进行了模拟。
4)  planar anisotropy
平面各向异性
1.
Grain structure,texture and planar anisotropy of Al-Mg-Sc alloy plate;
铝-镁-钪合金板材晶粒结构、织构和力学性能平面各向异性
2.
The effect of cold reduction on the planar anisotropy of cold rolled and annealed low carbon steel sheets microalloyed with Ti was studied under prescribed processing conditions in the lab.
在实验室工艺条件下,研究了冷轧压下率对微钛处理的低碳钢板的平面各向异性的影响,对不同压下率下钢板的典型织构进行了比较,并对压下率和钛共同作用,影响平面各向异性的机理进行了分析。
3.
The effect of titanium on the planar anisotropy of cold rolled and annealed sheets was studied under prescribed processing conditions.
研究了在一定工艺条件下,微合金化元素钛对冷轧退火态钢板平面各向异性的影响,比较了不同钛含量的ODF(取向密度函数)织构图,并对钛影响平面各向异性的机理进行了分析。
5)  surface anisotropy
表面各向异性
1.
The influence of surface anisotropy on remanence has been studied within a micromagnetic method, assuming that the surface anisotropy is normal to the film surface and the volume anisotropy is parallel to surface.
用微磁学方法研究表面各向异性对剩磁的影响。
6)  Anisotropic surface film
各向异性表面膜
补充资料:各向同性和各向异性
      物理性质可以在不同的方向进行测量。如果各个方向的测量结果是相同的,说明其物理性质与取向无关,就称为各向同性。如果物理性质和取向密切相关,不同取向的测量结果迥异,就称为各向异性。造成这种差别的内在因素是材料结构的对称性。在气体、液体或非晶态固体中,原子排列是混乱的,因而就各个方向而言,统计结果是等同的,所以其物理性质必然是各向同性的。而晶体中原子具有规则排列,结构上等同的方向只限于晶体对称性所决定的某些特定方向。所以一般而言,物理性质是各向异性的。例如, α-铁的磁化难易方向如图所示。铝的弹性模量E沿[111]最大(7700kgf/mm2),沿[100]最小(6400kgf/mm2)。对称性较低的晶体(如水晶、方解石)沿空间不同方向有不同的折射率。而非晶体(过冷液体),其折射率和弹性模量则是各向同性的。晶体的对称性很高时,某些物理性质(例如电导率等)会转变成各向同性。当物体是由许多位向紊乱无章的小单晶组成时,其表观物理性质是各向同性的。一般合金的强度就利用了这一点。倘若由于特殊加工使多晶体中的小单晶沿特定位向排列(例如金属的形变"织构"、定向生长的两相晶体混合物等),则虽然是多晶体其性能也会呈现各向异性。硅钢片就是这种性质的具体应用。
  
  介于液体和固体之间的液晶,有的虽然分子的位置是无序的,但分子取向却是有序的。这样,它的物理性质也具有了各向异性。
  

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