Дефекты структуры и физические свойства кристаллов. Семенова Г.В - 44 стр.

UptoLike

Эффект «магнитной памяти». Еще в 30-х годах ХХ в. были прове-
дены исследования, в ходе которых сделан вывод о том, что воздействие
относительно слабых магнитных полей приводит к необратимому измене-
нию свойств материала. Причем, признаком необратимости считались те
изменения, которые оставались в твердом теле после снятия полевого воз-
действия. Наблюдались периодические, постепенно ослабевающие во вре-
мени, изменения твердости сталей и некоторых цветных металлов после
воздействия на эти материалы магнитных полей при повышенных темпе-
ратурах.
Была проведена серия экспериментов, в результате которых обнару-
жено явление «запоминания» кристаллами факта пребывания в постоян-
ном магнитном поле, что устанавливалось по изменению микротвердости.
Микротвердость закаленных кристаллов уменьшалась после их обработки
в магнитном поле примерно на 6 %. Интересен тот факт, что в одной из се-
рий экспериментов кристаллы были подвержены воздействию кратковре-
менного импульса поля (В = 7 Тл, длительность 10
–2
с), в результате уста-
новлено, что одного импульса достаточно, чтобы последующее воздейст-
вие не оказывало влияния на состояние кристалла. Однако авторы утвер-
ждают, что необходимым условием влияния поля на структурные дефекты
является пребывание их в метастабильном состоянии, а также наличие па-
рамагнитных центров.
Был детально исследован эффект «магнитной памяти» под воздейст-
вием постоянного магнитного поля. Объектами исследования были кри-
сталлы NaCl, содержащие парамагнитную примесь никеля. В результате
исследования скорости перемещения дислокаций в поле импульса механи-
ческих напряжений сжатия, прикладывающегося к образцу после выдерж-
ки его в магнитном поле в течение некоторого времени, авторы говорят
о том, что дислокации «запоминают» воздействие магнитного поля, по-
скольку повторная магнитная обработка не меняет характера движения
44
     Эффект «магнитной памяти». Еще в 30-х годах ХХ в. были прове-
дены исследования, в ходе которых сделан вывод о том, что воздействие
относительно слабых магнитных полей приводит к необратимому измене-
нию свойств материала. Причем, признаком необратимости считались те
изменения, которые оставались в твердом теле после снятия полевого воз-
действия. Наблюдались периодические, постепенно ослабевающие во вре-
мени, изменения твердости сталей и некоторых цветных металлов после
воздействия на эти материалы магнитных полей при повышенных темпе-
ратурах.
     Была проведена серия экспериментов, в результате которых обнару-
жено явление «запоминания» кристаллами факта пребывания в постоян-
ном магнитном поле, что устанавливалось по изменению микротвердости.
Микротвердость закаленных кристаллов уменьшалась после их обработки
в магнитном поле примерно на 6 %. Интересен тот факт, что в одной из се-
рий экспериментов кристаллы были подвержены воздействию кратковре-
менного импульса поля (В = 7 Тл, длительность 10–2 с), в результате уста-
новлено, что одного импульса достаточно, чтобы последующее воздейст-
вие не оказывало влияния на состояние кристалла. Однако авторы утвер-
ждают, что необходимым условием влияния поля на структурные дефекты
является пребывание их в метастабильном состоянии, а также наличие па-
рамагнитных центров.
     Был детально исследован эффект «магнитной памяти» под воздейст-
вием постоянного магнитного поля. Объектами исследования были кри-
сталлы NaCl, содержащие парамагнитную примесь никеля. В результате
исследования скорости перемещения дислокаций в поле импульса механи-
ческих напряжений сжатия, прикладывающегося к образцу после выдерж-
ки его в магнитном поле в течение некоторого времени, авторы говорят
о том, что дислокации «запоминают» воздействие магнитного поля, по-
скольку повторная магнитная обработка не меняет характера движения
                                   44