12级材料的磁性能.ppt
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1、材料物理性能郑兴华,第三章 材料的磁性能,永久磁铁,电磁铁,磁体周围的磁场,磁性无处不在,罗盘,磁性液体在磁场中显示磁力线分布的图形,宇航员头盔的密封是纳米磁性材料的最早重要应用之一-磁性液体,磁性元件和材料在电子设备中作用,材料为什么有如此广泛的用途?,材料具有重要的磁性能,本章主要内容,材料磁性概述 磁性材料中的基本磁现象 自发磁化理论 磁性材料的磁化 磁畴、技术磁化、动态磁化等 主要的铁磁性材料 测量及应用,与人类文明的进步在世界上中国是最早发现磁现象与磁石的文明古国;公元前一千多年前中国史书已有磁的论述;公元前300年中国汉代已用天然磁石(Fe3O4)做指南针;公元11世纪,北宋,沈括
2、在中提到了指南针的制造方法:“方家以磁石磨针锋,则能指南.水浮多荡摇,指抓及碗唇上皆可为之,运转尤速,但坚滑易坠,不若缕悬之最善。”同时,他还发现了磁偏角,即:地球的磁极和地理的南北极不完全重合。,材料磁性概述,公元前3世纪,战国时期,韩非子中这样记载:“先王立司南以端朝夕”。鬼谷子中记载:“郑人取玉,必载司南,为其不惑也”。,公元1600年英国出版W.Gilbert(1544-1603)“论磁体”巨著,系统论述静地相互作规律,和磁与电的关系,和磁学形成;公元18世纪,瑞典科学家在磁学著作中对磁性材料的磁化作了大胆的描绘。公元19世纪,近代物理学大发展,电流的磁效应、电磁感应等相继被发现和研究
3、,同时磁性材料的理论出现,涌现出了象法拉第、安培、韦伯、高斯、奥斯特、麦克丝韦、赫兹等大批现代电磁学大师。20世纪初,法国的外斯提出了著名的磁性物质的分子场假说,奠定了现代磁学的基础,在顺磁性理论、分子磁场、波动力学、铁磁性理论等相关理论和各种分析手段的基础上,形成了完整的磁学体系。,材料磁性概述,如果一个小磁体能够用无限小的电流回路来表示,我们就称为磁偶极子。用磁偶极矩jm表示:,磁偶极子和磁矩,与磁偶极子等效的平面回路的电流和回路面积的乘积定义为磁矩表征磁性物体磁性大小的物理量,用m表示:,jm=ml,m=iA,磁偶极矩和磁矩具有相同的物理意义,存在关系:,jm=0m,o=410-7Hm-
4、1,真空磁导率,磁性基本概念,磁化强度M,单位体积磁体内磁偶极子的磁偶极矩矢量和称为磁极化强度Jm;单位体积磁体磁体内磁偶极子的磁矩矢量和称为磁化强度M,J m和M亦有如下关系:Jm=0M,W bm-2,Am-1,磁化强度可以看成是磁偶极子的集合,磁化强度又可以看成是闭合电流环的集合,磁场强度H和磁感应强度B,磁场中的磁极会受到力的作用,表示为:F=m H,m为磁极强度定义磁场强度H:单位强度的磁场等于1Wb强度的磁极受到1牛顿的力,磁场强度为Am-1。,在更多场合,确定场效应的量是磁感应强度B。在SI单位制中:B o(HM)H磁场强度;M磁化强度,o=410-7Hm-1,真空磁导率,磁化强度
5、M和磁场强度H存在如下关系:Mc H,c称为磁体的磁化率。B=m0(H+cH)=m0(1+c)H 定义mr(1c)为相对磁导率,即mrB/m0 H磁导率是表征磁体的磁性、导磁性及磁化难易 程度的磁学量。,磁化率和磁导率,磁学参数及单位,静磁能(Magnetostatic Energy),Work done per unit volume during magnetization,Energy density of a magnetic field,Magnetostatic energy density in free space,Magnetostatic energy in a linea
6、r magnetic medium,材料的磁性起源,怎样可以产生磁性?磁场?,导线通电、封闭的导线封闭电流产生磁矩,材料内部的磁性也是源于材料内部电子的循轨和自旋运动。,磁源于电:环形电流周围的磁场,符合右螺旋法则,其磁矩定义为:m 载流线圈的磁矩I-载流线圈通过的电流S-载流线圈的面积n-载流线圈平面的法线方向上的单位矢量,磁矩,原子核+26,K(n=1),L(n=2),M(n=3),N(n=4),1s1,2p6,2s2,3p6,3s2,3d6,4s2,Fe的电子壳层和电子轨道,一切物质磁性的根源,来自原子磁性原子磁矩有三个来源:电子轨道磁矩;电子自旋磁矩;原子核磁矩;原子核磁矩值很小,一般
7、可忽略不计。,电子轨道磁矩,电子轨道运动产生的轨道磁矩和动量矩方向相反,轨道磁矩,轨道动量矩,电子自旋磁矩,S1/2,pS=,自旋在磁场方向的分量,(ms只可能等于1/2),实验表明:,(S1/2,),自旋角动量,未成对的电子才有贡献,S1/2,pS=,(ms只可能等于1/2),B 波尔磁子,9.27 10-24 Am2,磁矩,自旋磁矩电子自旋时产生顺磁矩。轨道磁矩轨道电子循轨运动时产生的抗磁矩。电子磁矩轨道磁矩和自旋磁矩之和。固有磁矩只有原子中存在未被排满的电子层时,电子磁矩之和不为零,原子才具有磁矩,为原子的固有磁矩),材料的磁化,通常,在无外加磁场时,材料中固有磁矩的矢量和为零,宏观上材
8、料无磁性。材料在外加磁场H中时,使它所在的空间的磁场发生变化(H或、H),产生一个附加磁场H,材料本身呈现出磁性,这种现象叫磁化这时其所处的总磁场强度为两部分的矢量和。单位A/m。,=r-1磁化率(单位体积),可正可负,表征物质本身的磁化特性。,磁性材料分类,按材料磁化情况,将材料分为:抗磁性材料-使磁场减弱顺磁性材料-使磁场略有增强铁磁性材料-使磁场强烈增强 铁磁性材料 亚铁磁性材料 反铁磁性材料,抗磁性材料,物质的抗磁性,材料的抗磁性来源于电子循轨运动时受外加磁场作用所产生的抗磁矩。,形成抗磁磁距的示意图,m总是与外加磁场方相反,为什么?,抗磁性,顺磁性材料,磁化曲线,通常把BH曲线or
9、M-H曲线称为磁化曲线,顺磁材料与抗磁材料的磁化曲线,0,10-3-10-6,0,10-6,磁化曲线特点:线性;磁化可逆性;斜率很小(M-H)。,磁化曲线,通常把BH曲线or M-H曲线称为磁化曲线,顺磁材料与抗磁材料的磁化曲线,0,10-3-10-6,0,10-6,抗磁、顺磁性材料磁化曲线特点:线性;磁化可逆性;斜率很小(M-H),H(A/m),M(A/m),顺磁性,O,抗磁性,=-1,TTc,典型的磁性材料,顺磁性,原子(or离子)的固有磁矩 无序有序通常顺磁磁化进行的很困难,为什么?,(原子热运动造成的阻力),影响材料抗磁性与顺磁性的因素,1.原子结构的影响,核 轨道电子 自由电子贡献:
10、循轨运动 抗磁距 顺磁矩 电子自旋 抗磁矩(轨道磁矩)(较小)顺磁矩(自旋磁矩)固有磁矩,(1)惰性气体,固有磁矩为0,在外磁场中只能产生抗磁矩,是典型的抗磁性材料。(2)绝大多数非金属元素。由于共价键作用,使外层电子被填满,大多数是抗磁性材料,只有氧和石墨是顺磁性材料。(3)金属元素。离子+自由电子。只有轨道未被填满,自旋磁矩未被抵消时,才可能产生较强的顺磁性。,金属元素,例如:Cu,Ag,Au,Cd,Hg等,抗磁性顺磁性,抗磁性材料。碱金属、碱土金属(除Be外)顺磁性自旋电子(自由电子)顺磁性的贡献。稀土金属顺磁性较强,磁化率较大贡献来源于自旋磁矩。Ti,V,Cr,Mn等过渡元素,强烈顺磁
11、性,有些合金成为铁磁性。,影响材料抗磁性与顺磁性的因素,2.温度的影响 温度对抗磁性没有什么影响(除非发生相变)。,温度对顺磁性影响很大,原因?,影响材料抗磁性与顺磁性的因素,顺磁性物质的磁化机理-磁场克服原子和分子热运动的干扰,使原子磁矩排向磁场方向的结果(固有磁矩从无序有序)所以随T 顺磁磁化率下降,甚至铁磁性在居里温度以上变为顺磁,铁磁磁化受阻(磁阻效应)。,影响材料抗磁性与顺磁性的因素,3.相变及组织转变的影响 相变改变了物质的结构所以改变了磁性,例如:Fe铁磁顺磁抗磁居里温度(奥氏体)加工硬化使原子间距,密度,磁化阻力减小,使抗磁性减小。例如:Cu 抗磁(高度加工硬化)顺磁 顺磁(退
12、火)抗磁。,影响材料抗磁性与顺磁性的因素,4.合金成分与组织的影响(待补充)当今高磁性材料发展中最突出的钕铁硼磁性合,固溶体-顺-顺,顺抗,铁顺,抗抗,铁-抗,铁-铁等,磁化率较溶质和溶剂有明显的变化。化合物-决定于结构、轨道电子和自由电子数的变化。,抗磁性与顺磁性材料特性,磁性材料器件及应用,汽车领域 永磁起动电机传感器无刷直流电机计算机领域 光驱 存储器 打印机消费类电子产品领域 微型马达 扬声器 耳机 麦克风电器领域 便携式电动工具电机家用电器电机工业自动化领域 磁耦合器 伺服电机工业产品领域 磁分离器 磁起重设备,什么材料有如此广泛的用途?,具有独特的磁性能,铁磁性材料,?,56,材料
13、的磁化,铁磁材料磁化 磁化曲线 磁性材料中的基本磁现象 磁性材料的磁化 磁畴、技术磁化、动态磁化等 自发磁化理论,57,磁化曲线,通常把BH曲线or M-H曲线称为磁化曲线,顺磁材料与抗磁材料的磁化曲线,0,10-3-10-6,0,10-6,抗磁、顺磁性材料磁化曲线特点:线性;磁化可逆性;斜率很小(M-H),H(A/m),M(A/m),顺磁性,O,抗磁性,=-1,TTc,铁磁性材料的磁化曲线,特点:复杂1)可逆 磁化阶段 B、M随H缓慢线性上升,磁化可逆;2)不可逆 磁化阶段B、M随H快速增大,出现极大值m,磁化不可逆,非线性 3)饱和磁化阶段B、HHs 0,MMs.BBs.4)顺磁磁化阶段,
14、铁磁性材料的磁化曲线,1,3,2,4,59,(1)起始磁导率(2)增量磁导率(3)微分磁导率(4)最大磁导率,磁导率,B,H,max,i,磁化曲线比较,抗磁性 0,10-6-10-3铁磁性:0,103-106,H,M,抗磁性,-物质的磁化率,H,铁磁性,顺磁性,超导体,61,材料沿不同方向磁化的难易程度不同,易磁化轴100,难磁化轴111,磁各向异性,铁单晶磁化曲线,62,软磁铁氧体的磁化曲线与磁导率曲线,63,冷轧取向硅钢片的磁化曲线与磁导率曲线,64,Mn-Zn铁氧体的磁化曲线与磁导率曲线,65,B,H,铁磁材料的起始磁化曲线,a,b,c,d,铁磁性,B随H变化规律 oab同磁化曲线;减小
15、H,B 沿bc减小,当H=0时,B=Br(剩余磁 感应强度)这就是铁磁金属的剩磁现象;cd想去掉剩磁需加反向磁场.H=-Hc,B=0.Hc 为去掉 剩磁的临界外磁场,称为矫顽力.cd 曲线也称为退磁曲线,从此曲线可得出考 核永磁材料的重要参数。继续在反方向增加H-Hs,磁化曲线沿de到-Bs.从-Bs改为加正方向磁场,随H,B沿efgb曲线变化为Bs.B 变化总是落后于H的变化,这种现象称为磁滞效应 磁滞回线铁磁材料的重要特征之一.,铁磁体的磁滞回线,铁磁性,铁磁材料的原子组态和原子磁矩,铁磁材料的磁化特性:在外加磁场的作用下,可产生很强的磁化,远大于顺磁性。,磁化(原因)机理:铁磁性来源于未
16、被抵消的自旋磁矩+自发磁化顺磁性 铁磁性 自旋磁矩自发地同向排列,铁磁性,与顺磁性区别:eg:铁、钴、镍原子的外层电子填充规律.Fe(3d64S2)、Co(3d74S2)、Ni(3d84S2)、Mn、Cr等也有剩余的自旋磁矩,但是不属于铁磁性,原因:不存在自发磁化。,元 素 周 期 表Periodic Table of Elements,La,La,Ac,Ac,铁磁性,Fe d层未抵消自旋数 4,铁磁性,自发磁化 什么叫自发磁化,为何会发生自发磁化?定义:在没有外加磁场的情况下,材料所发生的磁化称为自发磁化铁磁材料自发磁化的机理(铁磁体形成的条件):电子间的相互作用产生的当两个原子相互接近时,
17、他们的d、f层和s层的电子可以相互交换位置,迫使相邻原子自旋产生有序排列交换作用所产生的附加能量称为交换能原子在自然状态下交换能Eex应处于最低状态,铁磁性与反铁磁性,A 交换能积分常数 S1、S2 两个电子的自旋动量矩矢量 两个电子的自旋动量夹角 S是S1、S2 同类电子的模.,铁磁性与反铁磁性,讨论:什么情况下原子的Eex最低(铁磁体形成的条件是什么?)(1)A0=0 cos=1 Eex最低 即只有当自旋磁矩同向排列时-Fe、Co、Ni的 A较大,稀土A较小,属于铁磁性材料;(铁磁材料的自发磁化形成机理,条件A0)(2)A0=cos=-1,Eex最低,即只有当自旋磁矩反向排列时,Cr、Mn
18、等属于反铁磁性材料。(A-a/r(原子间距比原子半径)的关系),“交换”作用不同原子间的、未被填满壳层上的电子发生的特殊相互作用 铁磁性 物质晶体结构 原子间距轨道半径,a/D 3时 交换能为正值a/D 3时 交换能为负值,为反铁磁性,Slater曲线,反铁磁性,反铁磁性物质磁导率与温度的关系曲线,反铁磁性的磁化率受H、T两个因素影响,反铁磁居里点(奈耳点Tn)温度以下,H的影响占上风,H,;Tn点以上,温度的影响占上风,T,。,H,T,反铁磁居里点,H,磁各向异性与磁致伸缩 铁磁性物质磁化时的两个重要特征:磁各向异性、磁致伸缩磁各向异性:磁体在不同方向上具有不同的磁特性,这种现象称为磁各向异
19、性.磁致伸缩:铁磁物质磁化时,其形状和尺寸发生变化的现象称为磁致伸缩。,磁各向异性分类,铁磁体由磁中性磁化到饱和需要作一定的功:,沿不同方向磁化所作的功不同,所需的磁化能也不同,这种与磁化方向有关的能量称为磁各向异性能,材料沿不同方向磁化的难易程度不同,易磁化轴100,难磁化轴111,铁单晶磁化曲线,磁各向异性,磁各向异性,磁各向异性,磁晶各向异性能,立方晶系,六角晶系,磁晶各向异性常数,是材料的磁特性的重要参数之一,磁晶各向异性机制,磁各向异性的微观机制是与电子自旋和轨道的相互耦合作用以及晶体场效应有关的,分布在晶格上的原子或离子,由于受到近邻原子的静电性质的晶体电场作用,导致了电子轨道的“
20、冻结”,使其电子轨道失去了自由状态时的在空间的各向同性,特别是当电子云的分布变为各向异性的形状时,再通过电子自旋和轨道之间的磁相互耦合作用,就导致了电子自旋取向的各向异性,退火产生的感生磁各向异性,21.5%Fe-Ni合金磁化曲线:,A:纵向磁场冷却B:冷却时无磁场C:在垂直或圆磁场中冷却,磁性材料由于磁化状态的改变,其长度和体积都要发生微小的变化,这种现象称为磁致伸缩,磁致伸缩有三种表现:沿着外磁场方向尺寸的相对变化称为纵向磁致伸缩;垂直于外磁场方向尺寸的相对变化称为横向磁致伸缩;磁体体积的相对变化称为体积磁致伸缩。,体积磁致伸缩量很小,通常被忽略,磁致伸缩,磁致伸缩,此效应可用磁致伸缩系数
21、表示:=l 磁化后长度的改变,l 原始长度 0,正伸缩 拉应力有利于伸缩,Fe 0,负伸缩 压应力有利于伸缩,Ni 当磁化强度M达到饱和Ms时,s(材料常数)。也具有各向异性.,S,反过来,通过施加拉应力或压应力,能引起材料的磁性能变化,即压磁效应,这是磁致伸缩的逆效应。,磁畴,定义:在铁磁性物质中,存在着许多微小自发磁化区域,称为”磁畴”。(小磁体),铁磁体能量,=退磁场能,+交换能,+磁各向异性能,磁畴成因,稳定的磁结构要求:总能量最低,?,无外应力和外磁场时,交换能、磁晶各向异性能和退磁场能之和应取极小值。,若交换能和磁晶各向异性能同时取最小值,自发磁化只能分布在一个易磁化方向上,磁体表
22、面出现磁极,产生退磁场,磁体总能量增加,自发磁化一致取向不稳定,为降低退磁场能量,磁体内部分成许多大小和方向基本一致的自发磁化区域,即磁畴,磁畴形成过程图示,磁畴;10-9cm3,畴壁:相邻磁畴间的过度层,一般10-5cm,畴壁类型,根据畴壁两侧磁畴的自发磁化方向间的关系,可分为1800畴壁和900畴壁:1800畴壁 畴壁两侧的自发磁化强度方向互成1800。单易磁化轴晶体只有1800畴壁,多轴晶体中也有1800畴壁;900畴壁 畴壁两侧磁畴的自发磁化强度方向间的角度不为1800,而是900、1070和710等,一律称为900畴壁。,畴壁是相邻两磁畴之间磁矩按一定规律逐渐改变方向的过渡层,在过渡
23、层中,相邻磁矩不平行,导致交换能增加();又离开易磁化轴,导致磁晶各向异性能增加()。,根据畴壁中磁矩的过渡方式,可将畴壁分为布洛赫壁和奈尔壁两种类型:,布洛赫壁 大块晶体材料内的畴壁属于布洛赫壁。在布洛赫壁中,磁矩的过渡方式是始终平行于畴壁平面,1800畴壁即为布洛赫壁;奈尔壁 极薄的磁性薄膜中存在奈尔壁。在奈尔壁中,磁矩围绕薄膜平面的法线改变方向,并且是平行于薄膜表面而逐步过渡的。,布洛赫壁示例,奈尔壁示例,磁化:材料从磁中性状态变到所有磁畴都取向外磁场方向的磁饱和状态的过程;,反磁化:从磁化饱和状态回到退磁状态的过程;,技术磁化:铁磁体在外场作用下通过磁畴转动和畴壁位移实现宏观磁化的过程
24、;,顺磁磁化(内禀磁化):铁磁体在技术磁化饱和以后,强磁场使磁畴内禀磁化强度发生变化的过程。,磁化几个基本概念,技术磁化,技术磁化:铁磁体在外磁场作用下通过磁畴转动和畴壁位移实现宏观磁化的过程;,起始磁化阶段-与磁场成锐角的磁畴扩大与磁场成钝角的磁畴缩小磁化矢量之和在磁畴方向上的投影大于零,宏观表现 微弱磁化;不可逆磁化阶段-大块的磁畴从与磁场夹角较大的难磁化方向转向夹角较小的易磁化方向.磁化进行很强烈所有自旋磁矩转向易磁化的最小夹角方向.缓慢增加阶段-最小夹角方向锐角磁畴进一步向外磁场方向转动,磁中性,影响铁磁性的因素,因 素 组织不敏感Ms-与成分、原子结构、晶体结构、组成相有关-决定于自
25、发磁化(原始状态)组织敏感-与温度、形变、晶粒大小、合金化及处理状态有关-决定于技术磁化,Fe,Co,Ni(,Hc,Br),1 随T,Ms,当T=Tc,Ms=0 铁磁顺磁,铁磁性,铁磁性与反铁磁性,2 变形和晶粒度变形,Hc(不可逆磁化严重)Br先后不影响Bs,为什么?磁化难 退磁难 易磁化方向磁性最好-理想织构 形成织构 不易磁化方向磁性不好.晶粒大小的影响同变形度,晶粒,位错相当于变形,铁磁性与反铁磁性,3 形成固溶体及多相合金(1)形成固溶体铁磁性 铁磁性 抗磁性or弱顺磁性 强顺磁性Fe Co Ni bbc hcp fcc%Ms,%Ms含量高时MsNi,Ms,Co,Ms,Co,Ms C
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- 12 材料 磁性
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