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1)  antiferromagnetic material
反铁磁性材料
2)  antiferromagnetic material
反铁磁材料
3)  ferroelectric antiferromagnetic material
铁电反铁磁材料
1.
These materials include high magnetic moment Fe N compound,NdFeB permanent magnetic material with high maximum magnetic energy product, colossal magnetoresistance material, high power Mn Zn ferrite magnetic material, new Invar magnetic material and ferroelectric antiferromagnetic material.
这些材料包括高磁矩Fe-N化合物,高最大磁能积NdFeB永磁材料,庞磁电阻材料,Mn-Zn铁氧体大功率材料,新的Invar磁性材料和铁电反铁磁材
4)  antiferromagnetic ferroelectrics
反铁磁多铁材料
5)  ferromagnetic material
铁磁性材料
1.
This paper discusses the characteristics and mechanism of MAF,analyses the characteristics of the internal cylinder surface by MAF and researches the internal cylinder surface manufacturing theory of ferromagnetic material at the same time the critical speed formula is deduced.
对内圆面的磁力研磨特点进行了分析,着重对铁磁性材料的内圆柱面加工理论进行了研究,推导出了其临界速度公式。
2.
As a general engineer material, ferromagnetic material’s failure leads to huge national economic loss.
材料在变动负荷作用下发生失效的现象称为疲劳,铁磁性材料作为工程的常用材料,其失效对国民经济造成了重大损失。
3.
With the generation/control technology of plasma applied to the sputtering system,the problems of low utilization ratio of target material in magnetron sputterintg and difficult deposition of ferromagnetic materials were solved.
该镀膜机将等离子体发生和控制技术应用于溅射镀膜中,克服了磁控溅射的靶材利用率低及难以沉积铁磁性材料的缺点。
6)  ferromagnetic materials
铁磁性材料
1.
In order to study the linking between metal magnetic memory signal of ferromagnetic materials and stress, based on wavelet analysis the metal magnetic memory signal was decomposed into two parties, i.
为了研究铁磁性材料金属磁记忆信号与其内部机械应力之间的关系,应用小波分析技术,将金属磁记忆信号分解为大尺度逼近和细节分量两个部分,然后计算其细节分量的关联维数,并考察机械应力与关联维数变化之间的关系。
2.
The effects of DC magnetic field on friction and wear of ferromagnetic materials at different loads have been studied.
对直流磁场影响下铁磁性材料载荷变化时摩擦磨损的研究表明,各种载荷下磁场都能显著减小摩擦、减轻磨损。
3.
This paper study the effect of the tribological property of the ferromagnetic materials couples on magnetic intensity.
研究了磁场强度对铁磁性材料摩擦副摩擦学性能的影响,发现在一定磁场强度范围内,磁场强度可以减小铁磁性材料摩擦副的磨损率和降低其摩擦系数,原因是磁场强度的增强提高了对磨屑的吸附和氧化能力,并提高了铁磁性材料的强度,从而改善了铁磁性材料摩擦副的摩擦学性能。
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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