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1)  magnetic glass state
磁玻璃态
1.
This effect gives rise to a low temperature magnetic glass state with ferromagnetic clusters embedded in antiferromagnetic matrix.
最近的研究表明,在低温低场时,Gd5Ge4的一级磁结构相变被阻止而进入一种磁玻璃态,即在反铁磁母体中随机分布着铁磁团簇。
2)  glassy magnetic material
玻璃态磁性材料
3)  magneto-optical glass
磁光玻璃
1.
The basic principle of Faraday effect of magneto-optical glass and the main index affected the Verdet constant and the recent progresses in research of magneto-optical glass containing much rare earth are introduced.
稀土磁光玻璃是一种新型的功能材料,主要用于制造光学隔离器和磁场传感器。
2.
Also, the applications of magneto-optical glasses and the current problems involved in the study of magneto-optical glasses were summered.
稀土Faraday磁光玻璃是一种光电高科技领域重要的透明光学功能材料,因其Verdet常数较大、磁光性能优异而在光纤通信和传感等领域有广阔的应用前景。
3.
Faraday magneto-optical glass containing rare-earth is a new type of functional material,which has wide application foreground in optical fiber communication and sensor for its homogeneity,excellent magneto-optical properties and low cost.
稀土法拉第磁光玻璃是一种新型的功能材料,因其各向均匀性好、磁光性能优异、成本低廉而在光纤通信和传感等领域有着广阔的应用前景。
4)  magneto-optic glass
磁光玻璃
1.
In this paper we introduce the relationship between Verdet constant of magneto-optic glass and operating wavelength theoretically and experiment on ZF1 and ZF6 magneto-optic glass samples.
介绍了磁光玻璃的费尔德常数与工作波长的关系。
2.
An optical current sensor based on square magneto-optic glass is demonstrated experimentally, and a correspondingⅥ(virtual instrument) signal processing system for both signal acquisition and analysis is established.
理论分析和实验研究了以方形磁光玻璃作为传感头敏感元件的光学电流传感器的传感特性,利用基于LabVIEW的虚拟仪器技术实现了该光学电流传感器的信号处理,同时从理论分析和数值模拟2个角度分析全反射引入的反射相移对系统输出的影响。
5)  magnetic galss
磁性玻璃
6)  paramagnetic glass
顺磁玻璃
补充资料:磁性材料3.非晶态磁性材料


磁性材料3.非晶态磁性材料
Magnetie Materials 3.AmorPhous

值[20〕。一般回火温度T.与非晶态合金的晶化温度Tct和玻璃化温度几有密切关系。一般说,各类非晶态合金的Ts和叭,之间的差别不大,而热处理温度多在T:或叭r下50~100℃处,时间在30一120~之间。 表‘硅桐片和非.态合金的磁损耗参数l取向硅钢IF一B13一513一eZ率为例,在Bm二0.IT(l .kGs)和f~50kHz时磁化的非晶态合金的井值的时效如图8所示。可以看到,温度高,产下降快,一般是不可逆的。使用温度不太高(例如100℃)时,材料的性能不易变坏,图9给出了两种c。基非晶态合金的八可群与使用时间的关系。当几~80℃时,经历1a的八可群约20%。总的说来,不少非晶态合金在100℃使用温度下可用5~10a。打500 105375片厚,mm电阻率,阁·cm总损Pt,mw/kg磁滞损耗八,mw/kg涡流很耗p.,m、v/比(P.+凡)/Pt0.280 .025 1250。96 98 73 120。872.5.5.时效2040汀一一 .找\岌勺┌─────────────┐│-一一‘啥二‘月卜二‘”’ │├─────────────┤│二,材,分于不 │└─────────────┘图9两种c。基非晶态合金在不同频率下的时效 I一co--M。耳zr合金;1一co一Fe一Si一B合金3.制备方法O州义岌10 102 103 10 时间,s图8两种非晶态合金的产值与时间的关系I一Fe7寻Ni刁MosB17S诬2;l一Co67.SFe刁.SNi3MoZBI‘5112a一200℃时;b一150℃时 非晶态合金在使用时,由于环境温度、时间的延续等,使其性能有不同程度的变化,称之为时效。以磁导3.L薄带 任何金属及其合金在液态时,其原子配位是拓扑无序或短程序的。在冷却过程中,如能维持其高温时的原子分布状态,并使之固化,就得到非晶态固体。要做到这一点,只有在极快的冷却速率下,使熔质由熔点T,以上冷却到玻璃化温度,:以下。这个速率不是固定的,它和生成的非晶态固体的性质、成分和尺寸有很大关系。对于非晶态合金薄带,冷速要在105一1少K/s范围,对于纯金属要高达1 ol0K/s以上,并在远低于室温下才能保存。
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