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1)  Surface magnetization
表面磁化
2)  surface magnetopolaron
表面磁极化子
1.
The properties of the surface magnetopolaron in polar crystals were studie.
研究极性晶体中表面磁极化子的特性。
2.
An expressions for the self trapping energy of the surface magnetopolaron as a function of the depth from the crystal surface, magnetic field and temperature were derived by using Huybrechts' linear combination operator and variational method.
采用Huybrechts的线性组合算符法和变分法 ,研究了晶格热振动对磁场中半无限极性晶体内电子与表面光学 (SO)声子强耦合、与体纵光学 (LO)声子弱耦合体系的影响 ,得到了作为距离晶体表面的深度、磁场和温度函数的表面磁极化子的自陷能 。
3.
The vibration frequency and the cyclotron-resonance mass of the strong and weak-coupling surface magnetopolaron are derived by using improved linear combination operator method.
采用改进了的线性组合算符分别导出强、弱耦合情形下表面磁极化子的振动频率和回旋共振质量。
3)  surface residual magnetization
表面剩磁
1.
The anisotropic bonded NdFeB magnets were prepared by die-upsetting process and the effect of surface residual magnetization of anisotropic bonded magnets which were demagnetized by alternating current demagnetization and heat demagnetization process on the quantity of magnetic powder attracted on the surface was investigated.
采用模压成型方法制备各向异性粘结NdFeB磁体,并研究了其经交流退磁及热退磁后磁体的表面剩磁大小对磁粉吸附程度的影响。
4)  surface magnetic currents
表面磁流
1.
surface magnetic currents are approxi- mated by the currents on circular cylinder,and when e>0.
866时,表面磁流用圆柱体上表面磁流近似,当离心率c>0。
5)  surface of magnetic field intensity
表面磁感
1.
The measurement principle for the surface of magnetic field intensity distribution of the radial magnetizing ring alnico is introduced,and the internal relations between surface of magnetic field intensity distribution and reference waveform are derived.
介绍了径向充磁的圆环形磁钢表面磁感分布测量原理,推导出磁钢表面磁感与基准波形的内在联系,给出了便于自动化测量磁钢磁通量的方法,最后描述了该系统的组成、主要结构和测量结果。
6)  Magnetic surface charge
表面磁荷
补充资料:磁化过程
      使原来不显示磁性的物体在磁场中获得磁性的过程。理论和实验证明,一块状铁磁体在磁中性状态下分为若干自发磁化区域,即磁畴。当外磁场H=0时,各磁畴的合磁矩等于零 (1)
  式中Vi是第i个磁畴的体积,θi是第i个磁畴的磁矩Ms与某一特定方向(如磁场方向)间的夹角。
  
  当加上外磁场时,铁磁体被磁化,沿H方向出现磁化强度δMH,由式(1)得 (2)
  上式中的第一项表示各磁畴中的Ms的大小和方向不变,而畴的体积发生变化。自发磁化强度Ms的方向靠近H的那些磁畴长大,而Ms的方向与H的夹角大的那些磁畴缩小。这一过程是通过磁畴间界壁(即磁畴壁)的位移实现的,故称为畴壁位移过程,简称壁移过程。第二项表示各畴的Ms的大小及体积Vi不变, 但Ms的方向改变,转向外磁场H的方向,故称为磁畴转动过程,简称畴转过程。通过壁移及畴转过程,Ms完全沿H方向取向, 此时达到技术磁饱和。技术饱和磁化强度就等于该温度下的自发磁化强度。壁移和畴转过程有可逆和不可逆两种。第三项表示Ms本身数值的增加。这是由于强磁场的作用克服了热扰动的影响,使单位体积内平行于磁场的自旋磁矩数增加。此过程与顺磁性有类似之处,故称为顺磁过程。在极强的磁场中,铁磁体的磁化强度趋于其绝对零度时的自发磁化强度值。一般情况下顺磁过程对磁化强度的增加贡献很小,所以铁磁体磁化曲线的进程主要取决于前两种技术磁化过程。一般地说,在弱磁场中,壁移过程占主导,接着是畴转过程,只有在强磁场中才有较明显的顺磁过程。
  
  附图示出铁型晶体磁化过程的示意图。在起始状态(0点),样品中形成闭合的磁畴结构。加上磁场后,在弱场范围(0-a)发生可逆壁移过程,磁化强度随H的变化缓慢。当H增大到磁化曲线比较陡峻的区域(a-b),发生不可逆壁移过程,出现阶跃式的磁化(称为巴克好森跳跃)。在曲线拐点处(c点),样品处于单磁畴状态,磁场再增大时,依次发生畴转过程及顺磁过程。
  
  

参考书目
   郭贻诚编著:《铁磁学》,高等教育出版社,北京,1965。
   北京大学物理系"铁磁学"编写组编:《铁磁学》,科学出版社,北京,1976。
   李荫远、李国栋编:《铁氧体物理学》,修订版,科学出版社,北京,1978。
   戴礼智编著:《金属磁性材料》,上海人民出版社,上海,1973。
  

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