Структура и свойства неупорядоченных твердых тел. Петров А.Л - 42 стр.

UptoLike

42
аморфной структуры), которые создают отклик на воздействия внешних
механических напряжений путем локальной перестройки атомов.
Элементарными актами такой перестройки являются атомные скачки.
Термическая обработка приводит к уменьшению высоты пиков внутреннего
трения, что может быть связано с протеканием структурной релаксации и
уменьшением концентрации дефектов.
2.7. Электрические и магнитные свойства АМС.
Имеются две отличительные черты в поведении электрических свойств
аморфных металлов: электросопротивление аморфных металлических сплавов
при комнатной температуре в 2-4 раза больше электросопротивления
соответствующих кристаллических сплавов; температурная зависимость
электрического сопротивления аморфных металлов, независимо от их состава,
показывает существование минимума обычно при температурах ниже
комнатной. Гораздо большая величина сопротивления аморфных
металлических сплавов, по сравнению с кристаллическими сплавами, может
быть объяснена как результат сильного влияния на длину свободного пробега
электронов химического и конфигурационного беспорядка. Беспорядок в
расположении атомов приводит к тому, что электроны проводимости в
аморфных сплавах испытывают более частое рассеяние, чем в кристаллических
аналогах. Для большинства аморфных металлов наблюдается близость
значения электросопротивления к величине электросопротивления аналогичной
по своему составу жидкости. В случае аморфных ферромагнитных материалов
существенное влияние на электрические свойства оказывает магнитное
упорядочение. Минимум на кривой зависимости сопротивления от
температуры может быть также объяснен, если учесть, что из-за структурного
беспорядка в аморфных сплавах всегда существует сильное рассеяние
электронов проводимости.
Один из самых важных вопросов, которые возникают при изучении
магнитных свойств аморфных металлов, - это вопрос о магнитной структуре
аморфной структуры), которые создают отклик на воздействия внешних
механических      напряжений        путем     локальной     перестройки     атомов.
Элементарными      актами такой перестройки являются             атомные скачки.
Термическая обработка приводит к уменьшению высоты пиков внутреннего
трения, что может быть связано с протеканием структурной релаксации и
уменьшением концентрации дефектов.

             2.7. Электрические и магнитные свойства АМС.

     Имеются две отличительные черты в поведении электрических свойств
аморфных металлов: электросопротивление аморфных металлических сплавов
при комнатной температуре в 2-4 раза больше электросопротивления
соответствующих     кристаллических         сплавов;   температурная   зависимость
электрического сопротивления аморфных металлов, независимо от их состава,
показывает существование минимума обычно при температурах ниже
комнатной.      Гораздо   большая       величина       сопротивления      аморфных
металлических сплавов, по сравнению с кристаллическими сплавами, может
быть объяснена как результат сильного влияния на длину свободного пробега
электронов химического и конфигурационного беспорядка. Беспорядок в
расположении атомов приводит к тому, что электроны проводимости в
аморфных сплавах испытывают более частое рассеяние, чем в кристаллических
аналогах. Для большинства аморфных металлов наблюдается близость
значения электросопротивления к величине электросопротивления аналогичной
по своему составу жидкости. В случае аморфных ферромагнитных материалов
существенное влияние на электрические свойства оказывает магнитное
упорядочение.     Минимум      на    кривой     зависимости    сопротивления    от
температуры может быть также объяснен, если учесть, что из-за структурного
беспорядка в аморфных сплавах всегда существует сильное рассеяние
электронов проводимости.
     Один из самых важных вопросов, которые возникают при изучении
магнитных свойств аморфных металлов, - это вопрос о магнитной структуре

                                                                                 42