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1)  antiferromagnetism ['ænti,ferəu'mæɡnitizəm]
反磁铁性
2)  antiferromagnetism ['ænti,ferəu'mæɡnitizəm]
反铁磁性
1.
By this method, we have revealed that the ferromagnetism of molecules is due to the cross-interaction between d orbitals of adjacent transition-metal ions, and that the antiferromagnetism is due to the parallel interactions.
已建立的一种研究过渡族元素化合物分子磁性的DSF理论方法 ,在一定范围内解决了分子磁性理论研究中如何将物理模型付诸理论计算的问题 ,由此研究了一些弱共价的同核分子体系 ,首次揭示了这些分子的铁磁性是起源于分子内相邻过渡金属离子轨道间的交叉相互作用 ,反铁磁性则源于平行相互作用 。
3)  antiferromagnetic [,ænti,ferəumæɡ'netik]
反铁磁性
1.
44K, the effective moment declines with a decrease of temperature, behaving as a dominant antiferromagnetic interaction.
磁性研究表明,该化合物为反铁磁性物质,在3。
4)  antiferromagnetism ['ænti,ferəu'mæɡnitizəm]
反[抗]铁磁性
5)  antiferromagnetic [,ænti,ferəumæɡ'netik]
反铁磁性的
6)  antiferromagnetism axis
反铁磁性轴
补充资料:反铁磁性
      在原子自旋(磁矩)受交换作用而呈现有序排列的序磁材料中,如果相邻原子自旋间因受负的交换作用,自旋为反平行排列,则磁矩虽处于有序状态(称为序磁性),但总的净磁矩在不受外场作用时仍为零。这种磁有序状态称为反铁磁性。温度升高,热扰动会破坏磁矩的有序排列。热扰动完全破坏反铁磁有序的温度称为奈耳温度或奈耳点θN。在宏观磁性上,反铁磁体为弱磁体,磁化率在奈耳点出现极大值。反铁磁体也具有磁畴结构,已由实验观测到。在微观结构上,反铁磁体中磁矩反平行排列的磁结构也已由中子衍射所证实。如MnO(θN=122K)、FeF2N=79K)、α-Mn(θN≈100K)、Cr(θN=331K)都是已由中子衍射测定其磁结构的反铁磁体。一些反铁磁体在强外场或低温下转变为磁矩平行排列的铁磁体,这种序磁性称为变磁性。还有些反铁磁体如稀土金属中的铽、镝、钬的磁矩呈圆锥形螺旋排列,磁矩有序而净磁矩为零,称为螺旋型反铁磁性(螺旋磁性的一种)或非共线型反铁磁性。
  

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