第三章材料的磁学性能课件.ppt
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- 第三 材料 磁学 性能 课件
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1、第三章第三章 材料的磁学性能材料的磁学性能 磁性不只是一个宏观的物理量,而且与物质的微磁性不只是一个宏观的物理量,而且与物质的微观结构密切相关。它不仅取决于物质的原子结构,还观结构密切相关。它不仅取决于物质的原子结构,还取决于原子间的相互作用取决于原子间的相互作用键合情况、晶体结构。键合情况、晶体结构。因此,研究磁性是研究物质内部结构的重要方法之一。因此,研究磁性是研究物质内部结构的重要方法之一。 本章主要介绍有关磁性理论、磁性的现象和磁性本章主要介绍有关磁性理论、磁性的现象和磁性分析方法在材料研究中的主要应用。分析方法在材料研究中的主要应用。 3.1 材料的磁化特征及其基本参数材料的磁化特征
2、及其基本参数3.1.1 磁化现象及磁化强度磁化现象及磁化强度磁化磁化 物质受到磁场的作用而表现出一定的磁性。物质受到磁场的作用而表现出一定的磁性。 能够磁化的物质。能够磁化的物质。 磁介质磁介质电磁学中物质磁化理论的两种观点:电磁学中物质磁化理论的两种观点:(1) 分子环流观点。分子环流观点。 (2) 等效磁荷观点。等效磁荷观点。分子电流观点分子电流观点安培提出分子环流假说:安培提出分子环流假说: 物质中的每个磁分子都相当一个环形电流,即是物质中的每个磁分子都相当一个环形电流,即是一个分子磁矩。一个分子磁矩。无外磁场时:热运动、杂乱无章,不显宏观磁性。无外磁场时:热运动、杂乱无章,不显宏观磁性
3、。 有外磁场时:沿磁场方向排列,显现宏观磁性。有外磁场时:沿磁场方向排列,显现宏观磁性。 磁化强度:磁化强度:单位体积的总磁矩。单位体积的总磁矩。 mPMV 等效磁荷观点等效磁荷观点 材料的的每个磁分子就是一个磁偶极子。材料的的每个磁分子就是一个磁偶极子。无外磁场时:热运动、杂乱无章,不显宏观磁性。无外磁场时:热运动、杂乱无章,不显宏观磁性。 有外磁场时:沿磁场方向排列,显现宏观磁性。有外磁场时:沿磁场方向排列,显现宏观磁性。 磁极化强度:磁极化强度:单位体积的总磁偶极矩。单位体积的总磁偶极矩。 mjJV 磁化强度和磁极化强度:磁化强度和磁极化强度:JM 00真空的磁导率。真空的磁导率。磁化率
4、:磁化率:磁化强度与外磁场强度的比值。与材料和温磁化强度与外磁场强度的比值。与材料和温度有关度有关 MH 材料磁化强度与外磁场强度和温度有关。材料磁化强度与外磁场强度和温度有关。 3.1.2 磁化率和磁导率磁化率和磁导率MH 磁化率磁化率介质磁化后必然影响介质所在处的磁场介质磁化后必然影响介质所在处的磁场 BH 00BBBHM 000HH()H 0001加入介质前的磁感应强度。加入介质前的磁感应强度。 加入介质后的强度磁感应强度。加入介质后的强度磁感应强度。 令:令: r() 001则:则: BH 磁导率磁导率材料内磁感应强度与磁场强度的比值。材料内磁感应强度与磁场强度的比值。 rB()H 0
5、01相对磁导率相对磁导率rBB()HB 001物质的磁性分类物质的磁性分类 根据物质的磁化率,把物质的磁性大致分为抗磁根据物质的磁化率,把物质的磁性大致分为抗磁体、顺磁体、反铁磁体、铁磁体和亚铁磁体。体、顺磁体、反铁磁体、铁磁体和亚铁磁体。1.1.抗磁体:抗磁体:为负值,很小,约在为负值,很小,约在1010-6-6数量级。数量级。2.2.顺磁体:顺磁体:为正值,很小,约在为正值,很小,约在1010-3-31010-6-6数量数量 级。级。3.3.反铁磁体:反铁磁体:为正值,很小。为正值,很小。4.4.铁磁性体:铁磁性体:为正值,很大,约在为正值,很大,约在101010106 6数量数量 级。级
6、。5.5.亚铁磁体:亚铁磁体:为正值,没有铁磁性体大。为正值,没有铁磁性体大。 物质的磁性分类、磁性特征及磁化机制?物质的磁性分类、磁性特征及磁化机制? 3.1.3 磁化曲线和磁滞回线磁化曲线和磁滞回线 物质的磁化强度、磁感应强度、磁导率等磁参量物质的磁化强度、磁感应强度、磁导率等磁参量随磁场强度增大的变化曲线。随磁场强度增大的变化曲线。磁化曲线磁化曲线铁磁体的三种磁化曲线铁磁体的三种磁化曲线BH 铁磁性和亚铁磁性物质的磁化曲线与过程有关。铁磁性和亚铁磁性物质的磁化曲线与过程有关。 抗磁、顺磁和反铁磁物质的磁化曲线与过程无关。抗磁、顺磁和反铁磁物质的磁化曲线与过程无关。饱和磁化饱和磁化饱和磁化
7、强度饱和磁化强度饱和磁感应强度饱和磁感应强度磁滞回线磁滞回线 磁化强度或磁感应强度随磁场强度变化一周形成磁化强度或磁感应强度随磁场强度变化一周形成的闭合曲线。的闭合曲线。时,时, 的状态的状态退磁状态退磁状态H 0M 0技术磁化技术磁化 从退磁状态直到饱和之的磁化过程。从退磁状态直到饱和之的磁化过程。起始磁导率起始磁导率时的磁导率。时的磁导率。H 0iHBlimH 0最大磁导率最大磁导率max 弱磁场下工作的软磁材料,要弱磁场下工作的软磁材料,要求有较大的起始磁导率,信号变压求有较大的起始磁导率,信号变压器、电感的磁芯。器、电感的磁芯。 强磁场下工作的软磁材料,要强磁场下工作的软磁材料,要求有
8、较大的最大磁导率。求有较大的最大磁导率。剩余磁化强度剩余磁化强度剩余磁感应强度剩余磁感应强度rrM ,B矫顽力矫顽力 去掉磁场后的去掉磁场后的 时所需要的退磁场强度时所需要的退磁场强度 铁磁和亚铁磁材料在技术磁铁磁和亚铁磁材料在技术磁化过程中存在不可逆过程,磁场化过程中存在不可逆过程,磁场减小时减小时 和和 变化滞后。变化滞后。磁滞磁滞MBM,B 00CH 和和 随最大磁场强度的减随最大磁场强度的减小而减小。小而减小。 磁滞回线所围的面积。磁滞回线所围的面积。磁滞损耗磁滞损耗 通常所说的磁滞回线及其表征参数是指磁化强度通常所说的磁滞回线及其表征参数是指磁化强度随磁场强度的变化的曲线和参数。随磁
9、场强度的变化的曲线和参数。rMCH 通过逐渐减小最大磁场的强通过逐渐减小最大磁场的强度,可实现退磁。度,可实现退磁。 、Mr和和Hc都是对材料组织敏感的磁参数,决定于都是对材料组织敏感的磁参数,决定于材料的组成、显微组织、形态和分布等因素的影响。材料的组成、显微组织、形态和分布等因素的影响。不同的磁性材料的应用范围也不同。不同的磁性材料的应用范围也不同。 具有小具有小Hc值、高值、高的瘦长形磁滞回线的材料,适宜的瘦长形磁滞回线的材料,适宜作软磁材料。作软磁材料。 具有大的具有大的Mr和和Hc、低、低的短粗形磁滞回线的材料适的短粗形磁滞回线的材料适宜作硬磁宜作硬磁(永磁永磁)材料。材料。 而而M
10、rMs从接近于从接近于 1 的矩形磁滞回线的材料,即的矩形磁滞回线的材料,即矩磁材料则可作为磁记录材料。矩磁材料则可作为磁记录材料。3.2 物质的磁性及其物理本质物质的磁性及其物理本质3.2.1 原子磁性原子磁性 原子由原子核和核外电子构成,核外电子在各自原子由原子核和核外电子构成,核外电子在各自的轨道上绕核运动的同时还进行自转运动。因此,分的轨道上绕核运动的同时还进行自转运动。因此,分别具有别具有轨道磁矩轨道磁矩和和自旋磁矩自旋磁矩。lOrbitallSpin轨道磁矩轨道磁矩自旋磁矩自旋磁矩 原子核也进行自转运动也有其原子核也进行自转运动也有其自旋磁矩,但与电自旋磁矩,但与电子磁矩相比很小,
11、通常被忽略。子磁矩相比很小,通常被忽略。原子磁矩原子磁矩 原子的磁矩主要由电子磁矩组成,而电子磁矩是原子的磁矩主要由电子磁矩组成,而电子磁矩是轨道磁矩和自旋磁矩的矢量和轨道磁矩和自旋磁矩的矢量和。 原子中的电子按不同的壳层进行排列,当电子壳原子中的电子按不同的壳层进行排列,当电子壳层被排满时电子的轨道运动和自旋运动占据了所有可层被排满时电子的轨道运动和自旋运动占据了所有可能方向,电子总的角动量为零,电子的总磁矩为零能方向,电子总的角动量为零,电子的总磁矩为零。 当某一当某一电子壳层未被排满时,这个电子壳层的电电子壳层未被排满时,这个电子壳层的电子总磁矩才不为零,该原子对外就要显示磁矩。子总磁矩
12、才不为零,该原子对外就要显示磁矩。3.2.2 物质的抗磁性物质的抗磁性 原子的磁矩为零的物质对外不显示磁性原子的磁矩为零的物质对外不显示磁性。但在外。但在外磁场的作用下原子的磁矩不再为零,对外表现出一定磁场的作用下原子的磁矩不再为零,对外表现出一定的抗磁性。的抗磁性。抗磁性产生的原因抗磁性产生的原因 电子的轨道运动在外磁场的作用下产生了附加磁电子的轨道运动在外磁场的作用下产生了附加磁矩矩。 附加磁矩附加磁矩与外磁场方向相反,物质磁化后内部产与外磁场方向相反,物质磁化后内部产生与外场方向相反的附加磁场,对外表现出抗磁性。生与外场方向相反的附加磁场,对外表现出抗磁性。磁化强度与磁场强度方向相反,磁
13、化率磁化强度与磁场强度方向相反,磁化率10-4.cm,而铁,而铁氧体的电阻率可达氧体的电阻率可达=11012 .cm。 低电阻会引起过大的涡流损耗,该项低电阻会引起过大的涡流损耗,该项损耗损耗正比于正比于D2f/(D为蕊厚度,为蕊厚度,f为交流场频率,为交流场频率, 为电阻率)。磁性材料为电阻率)。磁性材料 越低,应用频率越高,越低,应用频率越高,涡流损耗越大。因此,在磁性元件中采用高电涡流损耗越大。因此,在磁性元件中采用高电阻率的大块铁氧体磁蕊是一项相当大的节约,阻率的大块铁氧体磁蕊是一项相当大的节约,它即使应用到光频它即使应用到光频61014HZ也未表现出过大的也未表现出过大的涡流损耗。涡
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