第七章无机材料磁学性能材料物理课件.ppt
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1、第七章 无机材料的磁学性能,7.1 物质的磁性 7.2 磁畴与磁滞回线 7.3 铁氧体的磁性与结构 7.4 铁氧体磁性材料,7.1 物质的磁性,一、物理参数二、磁性的本质三、磁性的分类,磁性材料,金属和合金,电阻率低,损耗大,不能满足应用之需要,尤其在高频范围内。,高电阻、低损耗。,1. 磁矩,磁矩是表示磁体本质的一个物理量。表征磁性物体磁性大小。,磁偶极子,电偶极子,电矩,磁矩,小封闭环形电流,磁矩的方向为它本身在圆心所产生的磁场方向。,I电流强度,S为封闭环形的面积m:单位Am2,一、物理参数,2. 磁化强度与磁感应强度,磁矩愈大,磁性愈强,即物质在磁场中所受的力也大。磁矩只与物体本身有关
2、,与外磁场无关。,磁化:在外磁场作用下,各磁矩有规则地取向,使磁介质宏观显示磁性,这就叫磁化。能被磁场磁化的介质称为磁介质。,磁化强度:磁化强度的物理意义是单位体积的磁矩。表征磁介质被磁化的程度。,H:外加磁场强度单位:A/m,:介质的磁化率,仅与介质性质有关,反映材料磁化的能力。没有单位,可正可负,取决于材料不同的磁型类别。,材料被磁化:,H总 HH1,(矢量和),外加磁场强度为H,磁介质的总磁场强度:,H1=MH,磁感应强度B:通过磁场中某点,垂直于磁场方向单位面积的磁力线数。单位:Wb m-2(T特斯拉),真空:,磁介质:,真空磁导率,外磁场H,介质的磁导率,介质的相对磁导率,介质的磁导
3、率,磁导率:表示磁性材料传导和通过磁力线的能力。是磁性材料最重要的物理量之一。,磁场和电场重要物理量及公式对比,二、磁性的本质,磁性的本源:电子的循轨运动和自旋运动。,磁现象和电现象有着本质的联系。材料内部电子的循轨运动和自旋运动都可以看作是一个闭合的环形电流,因而必然会产生磁矩。,轨道磁矩,自旋磁矩,电子磁矩 ,轨道磁矩,自旋磁矩,原子核磁矩很小,约为电子磁矩的12000。忽略不计。,物质的磁性主要由电子的自旋磁矩引起。,原子、分子是否具有磁矩,决定于原子、分子的结构。,原子中的电子层均被电子排满时,原子没有磁矩(方向相反的电子自旋磁矩可以互相抵消)。只有原子中存在未被排满的电子层时,电子磁
4、矩之和不为零,原子才具有磁矩,称为原子的固有磁矩。,Fe原子:,3d6,4s2,Zn:不显示磁性,各层都充满电子的原子结构,原子结合成分子时,它们的外层电子磁矩要发生变化,所以分子磁矩不是单个原子磁矩的总和。,三、磁性的分类,使磁场减弱,使磁场略有增强,使磁场强烈增强,1. 抗磁性,0(-10-6),磁化强度为负;BB0;原子(离子)的磁矩为零,不存在固有磁矩;M与H呈线性关系。,如:Bi,Cu,Ag,Au等金属。,特点:,抗磁性来源于电子循轨运动时受外加磁场作用所产生的与外加磁场方向相反的附加磁矩,称为抗磁矩。,2. 顺磁性(弱磁性),顺磁性主要来源于电子(离子)的固有磁矩。,无外加磁场时,
5、原子的固有磁矩呈无序状态,原子宏观上不呈现磁性,外加磁场作用下,原子磁矩比较规则的取向,物质显示极弱的磁性。,0 (10-5),磁化强度为正;磁化率与绝对温度呈反比,C/T,C为居里常数;原子(离子)存在固有磁矩;M与H呈线性关系。,如:过渡元素、稀土元素等。,特点:,3. 铁磁性(强磁性),0 (103),而且很大,磁化强度为正;较弱的磁场,也可得到极高的磁化强度;去除外磁场后,仍保留极强的磁性;M与H呈非线性关系。,特点:,铁磁性来源于原子未被抵消的自旋磁矩和自发磁化。,锰(25)、铬(24)等其他元素也有剩余的自旋磁矩,但并不是铁磁性金属。,如:Fe、Co、Ni,Fe、Co、Ni原子的外
6、层电子填充规律,?,自发磁化:无外磁场的情况下,材料所发生的磁化称为自发磁化。,产生原因:,处于不同原子间的、未被填满壳层上的电子发生特殊的相互作用。参与相互作用的电子已不再局限于原来的原子,而是“公有化”了,原子间好像在交换电子,称为“交换作用”。结果迫使相邻原子自旋磁矩产生有序排列。因交换作用所产生的附加能量称为交换能J。,J为正值时,呈现铁磁性。,J与晶格的原子间距有密切关系,原子间距a与未被填满的电子壳层直径D之比大于3时,交换能为正值,表现出铁磁性。 a/D3时,交换能为负值,为反铁磁性。,不变,不变,变化,铁磁体的铁磁性只在某一温度以下才能表现出来,超过这一温度,由于热振动破坏了电
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