Сущность изобретения: в никелевых образцах при малых величинах магнитного поля пропускают постоянный электрический ток плотностью j= 15,28
106А/м2. При этом не требуется затрат громадной энергии, сложных технических решений и обеспечивается длительное насыщенное состояние образцов. 2 ил.
Изобретение относится к области физики магнитных превращений и может быть применено в технике при использовании намагниченных до насыщения магнитных материалов с регулируемыми свойствами в слабых магнитных полях.
Известно, что в области перехода ферромагнетик парамагнетик при определении намагниченности на никеле и никелевых сплавах в сравнительно сильных магнитных полях H=1755 Э (1,4

10
5А/м не наблюдается даже тенденции к насыщению [1] Также известен способ [2] насыщения парамагнетиков в рекордных по величине магнитных полях H=500000 Э (4,0

10
6А/м). Однако, существующие способы достижения насыщения магнитных материалов не позволяют практически применять магнитные материалы с регулируемыми свойствами вследствие возникающих при этом технических сложностей (создание сверхсильных полей магнитных за тысячные или миллионные доли секунды и наблюдения эффекта создаваемого полем).
Предлагаемый способ включает в себя пропускание через образец, находящийся под действием магнитного поля, постоянного электрического тока с плотностью j=15,28

10
6А/м
2.
На фиг.1 показана зависимость намагниченности от внешнего магнитного поля в никеле в области температуры Кюри и выше при плотности тока j=0.
Как видно из фиг. 2 в области температуры Кюри при плотности тока j= 15,28

10
6А/м
2 намагниченность на никеле достигает насыщения в слабых внешних полях.
Использование предлагаемого способа насыщения магнитных материалов в области перехода ферромагнетик парамагнетик в слабых магнитных полях обеспечивает по сравнению с существующими способами следующие преимущества: а) не требует затрат громадной энергии; б) не требует сложных технических решений; в) обеспечивает длительное насыщенное состояние.
Формула изобретения
Способ достижения магнитного насыщения на никеле в области температуры Кюри, включающий нагревание образца, отличающийся тем, что через образец пропускают постоянный электрический ток плотностью j 15,28

10
6 А/м
2 и выше.
РИСУНКИ
Рисунок 1,
Рисунок 2