(贺龙辉)磁性材料的磁谱与磁损耗理论解读课件.ppt
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1、磁性材料的磁谱与磁损耗理论汇报人:贺龙辉E-mail:中南大学物理与电子学院目录 一、基本概念 二、磁性材料的磁谱 三、磁性材料的磁损耗机制5/30/20222一、基本概念5/30/202231、物质磁性的分类、物质磁性的分类一切物质都具有磁性,任何空间都存在磁场,只是强弱不同而已。磁化率:材料的磁化强度M与外磁场强度H的比值。它的大小反映了物质磁化的难易程度,也是对物质磁性分类的主要依据。一、基本概念2022-5-304u 抗磁体u 顺磁体u 反铁磁体u 铁磁体u 亚铁磁体磁化率为甚小的负常数,约为10-6数量级磁化率为正常数,约为10-3 10-6数量级磁化率为甚小的正常数,当T 高于某个
2、温度时,其行为像顺磁体。磁化率为很大的正变数,约为10 106数量级类似铁磁体,但磁化率没有铁磁体那样大弱磁体强磁体一、基本概念2022-5-305M0H铁磁性材料亚铁磁性材料顺磁性材料反铁磁性材料抗磁性材料五类磁体的磁化曲线一、基本概念(1)抗磁性抗磁性 实例:惰性气体、许多有机化合物、某些金属(Bi、Zn、Ag、Mg)、非金属(如:Si、P、S)d1TO5/30/20226外加磁场所感生的轨道磁矩改变RH抗磁性一、基本概念2022-5-307抗磁性是普遍存在的,它是所有物质在外磁场作用下毫不例外地具有的一种属性,大多数物质的抗磁性因为被较强的顺磁性所掩盖而不能表现出来。 外磁场穿过电子轨道
3、时,引起的电磁感应使轨道电子加速。根据楞次定律,由轨道电子的这种加速运动所引起的磁通,总是与外磁场变化相反,因而磁化率是负的。产生机理:一、基本概念2022-5-308郎之万抗磁性理论:每个原子内有 z 个电子,每个电子有自己的运动轨道,在外磁场作用下,电子轨道绕 H 进动,进动频率为,称为Lamor(拉莫尔)进动频率。由于轨道面绕磁场进动,使电子运动速度有一个变化v,电子轨道磁矩增加,但方向与磁场相反,使总的电子轨道磁矩减小。总之,由于磁场作用引起电子轨道磁矩减小,表现出抗磁性。一、基本概念(2)顺磁性顺磁性 顺磁性物质具有一固有磁矩,但各原子磁矩取向混乱,对外不显示宏观磁性,在磁场作用下,
4、原子磁矩转向H方向,感生出与H一致的M。所以, p0,但数值很小(显微弱磁性)。室温下P:103106。实例:稀土金属和铁族元素的盐。Tp/ 1OTp/ 1O5/30/20229 顺磁性的磁化率满足以下规律:表示在某一个温度之上才显示顺磁性其中:C为居里常数,TP为顺磁性居里温度。一、基本概念2022-5-3010郎之万顺磁性理论:顺磁性物质的原子间无相互作用(类似于稀薄气体状态),在无外场时各原子磁矩在平衡状态下呈现出混乱分布,总磁矩为零,当施加外磁场时,各原子磁矩趋向于H方向。顺磁磁化过程示意图(a)无磁场 (b)弱磁场 (c)强磁场一、基本概念(3)反铁磁性反铁磁性即在TTN(奈尔温度)
5、时, af 最大。T0(约为10106),有磁滞现象。 当 TTC 时,铁磁性转变为顺磁性,服从居里外斯定律。 实例实例:3d金属Fe,Co,Ni,4f金属铽、铒、铥、钬等以及很多合金与化合物。f1TcTPTTTC5/30/202212一、基本概念(5)亚铁磁性亚铁磁性 内部磁结构与反铁磁性相同,但相反排列的磁矩大小不等量。故亚铁磁性具有宏观磁性(未抵消的反铁磁性结构的铁磁性)。 m0 ,大小为1 103 实例实例:铁氧体。5/30/202213O一、基本概念 2、磁畴、磁畴 磁畴(Magnetic Domain)理论是用量子理论从微观上说明铁磁质的磁化机理。 所谓磁畴,是指铁磁体材料在自发磁
6、化的过程中为降低静磁能而产生分化的方向各异的小型磁化区域,每个区域内部包含大量原子,这些原子的磁矩都像一个个小磁铁那样整齐排列,但相邻的不同区域之间原子磁矩排列的方向不同。磁畴体积:10-1210-8m3每个磁畴所含原子数:101710215/30/202214一、基本概念 铁磁质相邻原子的电子之间存在很强的“交换耦合作用”,使得在无外磁场作用时,电子自旋磁矩能在小区域内自发地平行排列,形成自发磁化达到饱和状态的微小区域,这些区域称为磁畴。单晶磁畴结构示意图多晶磁畴结构示意图5/30/202215一、基本概念宏观物体一般总是具有很多磁畴,这样,磁畴的磁矩方向各不相同,结果相互抵消,矢量和为零,
7、整个物体的磁矩为零,它也就不能吸引其它磁性材料。也就是说磁性材料在正常情况下并不对外显示磁性。只有当磁性材料被磁化以后,它才能对外显示出磁性。各个磁畴之间的交界面称为磁畴壁(Domain Walls)。在磁畴壁内原子磁矩的方向逐渐转变。根据原子磁矩转变的方式,可将畴壁分为布洛赫壁和奈尔壁。5/30/202216一、基本概念 布洛赫壁的特点是畴壁内的磁矩转变时始终与畴壁平面平行。 奈尔壁的特点是当铁磁体厚度减少到相当于二维的情况,即厚度为1100nm的薄膜时,畴壁的磁矩始终与薄膜表面平行地转变。布洛赫壁(a)和奈尔壁(b)中磁矩过渡的方式5/30/202217一、基本概念 3、磁后效应、磁后效应
8、 处于外磁场为Ht0的磁性材料,外磁场突然阶跃变化到Ht1,则磁性材料的磁感应强度并不是立即全部达到稳定值,而是一部分瞬时到达,另一部分缓慢趋近稳定值,这种现象称为磁后效应(magnetic elastic after effect)。(a)图表示外磁场从t0时的Hm阶跃到t1的H值,磁性材料B值的变化;(b)图表示外磁场从t0时的H值,阶跃到t1的Hm值时,磁性材料B值的变化。磁后效示意图5/30/202218一、基本概念 简而言之,磁感应强度B随磁场变化的延迟现象,称为磁后效。 描述磁后效进行所需时间的参数称为弛豫时间。 磁后效现象是由于元磁矩的阻尼使磁化对磁场有一个时间上的滞后,这种滞后
9、引起的能量损耗就是W后效。 磁后效主要有两种类型:里希特(Richter)后效和约旦(Jordan)后效5/30/202219一、基本概念 里希特(Richter)后效:是指为满足自由能最低要求,某些电子或离子(包括空穴)向稳定位置作滞后于外加场的扩散,使磁化强度M逐渐地趋于稳定值的后效,又称为扩散磁后效。 约旦(Jordan)后效:是指磁化时磁化强度M先是达到某一亚稳态,由于热涨落,M再滞后地达到新的稳态的后效,又称为热涨落磁后效。它是一种不可逆的磁后效。2022-5-3020一、基本概念 日常经验告诉我们,永磁材料天长日久后剩磁会逐渐地变小,即磁性随着时间的推移而变弱,这也是一种磁后效表现
10、形式,称为“减落”。 永磁材料的磁后效应遵从以下规律,即 式中,d为微分磁导率,Sv为磁后效系数。由此式可见,磁化强度的变化与时间的对数成正比,由此可求得时间从0磁化强度的变化。这一磁后效即为约旦磁后效。 应用上希望永磁材料能在较短时间内使磁化强度达到稳定状态,而一般磁后效系数Sv是随温度的升高而变大,因此常利用加热的办法来加速磁铁的老化,以便在较短的时间内使磁铁达到稳定状态。5/30/202221一、基本概念4、磁滞现象、磁滞现象所谓磁滞现象是指铁磁质磁化状态的变化总是落后于外加磁场的变化,在外磁场撤消后,铁磁质仍能保持原有的部分磁性。5/30/202222一、基本概念当铁磁质磁化到一定程度
11、(即达到饱和磁化强度Bs)后,再逐渐使H减弱而使铁磁质退磁时,B虽相应地减小,但却按照另一条曲线ab下降,而ab曲线的位置比oa 曲线高,即在退磁过程中的 B比磁化过程中同一H 值所对应的 B 大。这表明磁感强度的变化落后于磁场强度的变化,铁磁质的这种现象称为磁滞,当 H 减小到零时,铁磁质仍保留部分磁性,并称为剩磁,b 点表示剩余磁化强度。5/30/202223一、基本概念 为什么磁化曲线不沿原路退回? 由于磁畴壁移动的过程是不可逆的,即外磁场减弱后,磁畴不能恢复原状,故表现在退磁时,磁化曲线不沿原路退回,而形成磁滞回线。5/30/202224一、基本概念5、复数磁导率、复数磁导率与电介质在
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