无机材料磁学性能课件.ppt
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1、物质的磁性物质的磁性磁畴与磁滞回线磁畴与磁滞回线铁氧体的磁性与结构铁氧体的磁性与结构铁氧体磁性材料铁氧体磁性材料应用 磁学磁学 基础物质的磁性物质的磁性一、一、磁学性质基本概念磁学性质基本概念二、磁性的本质二、磁性的本质三、磁性的分类三、磁性的分类磁磁性性材材料料金属和合金金属和合金电阻率低,损耗大,不能满足应用之需要,电阻率低,损耗大,不能满足应用之需要,尤其在高频范围内。尤其在高频范围内。含铁及其它元素的复合氧化物。含铁及其它元素的复合氧化物。称为铁氧体(称为铁氧体(ferrite),电阻率),电阻率为为10106 m,属于半导体范,属于半导体范畴。畴。磁性无机材料:磁性无机材料:高电阻、
2、低损耗。高电阻、低损耗。一、电极化:在外电场作用下,介质内的质点(原子、分子、离子)正负电荷重心的分离,使其转变成偶极子的过程。或在外电场作用下,正、负电荷尽管可以逆向移动,但它们并不能挣脱彼此的束缚而形成电流,只能产生微观尺度的相对位移并使其转变成偶极子的过程。二、磁化:是指在物质中形成了成对的N、S磁极。三、电荷磁极,极化强度磁极强度磁性质与介电性质磁性质与介电性质在磁场的作用下,物质中形成了成对的N、S磁极,称这种现象为磁化。NS S+-+qm-qm磁极上的磁荷如图,在N、S磁极上带有+qm、-qm的磁量。与电场对应,把磁量叫做磁荷。一对等量异号的磁极体系叫做磁极体系叫做磁偶极子。磁偶极
3、子。磁学性质基本概念磁化磁化:磁化:能被磁场磁化的介质称为能被磁场磁化的介质称为磁介质磁介质。NS S+-+qm-qm磁极上的磁荷对应于静电库仑定律,两个磁极间的相互作用F在二者的连线上,其大小与磁荷(qm1、qm2)及它们间的距离r有如下关系:221041rqqFmmr0为真空磁导率=410-7 H/m磁学性质基本概念磁化将磁极强度(磁荷)为将磁极强度(磁荷)为qm、相距为相距为L的的磁偶极子磁偶极子置于磁置于磁场强度场强度H中中磁偶极子受到的磁场力可表磁偶极子受到的磁场力可表示为示为 F=qmHm=ql-qmHqmHSNHqmHsinL磁矩磁矩(magnetic moment)磁学性质基本
4、概念电偶极子电偶极子-q+qlEql磁矩是表示磁矩是表示磁体本质磁体本质的一个物理量。的一个物理量。表征表征磁性物体磁性磁性物体磁性大小。大小。磁偶极子磁偶极子小封闭环小封闭环形电流形电流SIm磁矩的方向为它本身在圆心磁矩的方向为它本身在圆心所产生的磁场方向。所产生的磁场方向。I-电流强度电流强度,S 为封闭环形的面积为封闭环形的面积m:单位:单位A m2磁矩愈大,磁性愈强,即物质在磁场中所受的力也大。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,与外磁场无关。磁矩只与物体本身有关,与外磁场无关。磁学性质基本概念也可用环行电流描述也可用环行电流描述磁矩。磁矩。磁矩磁矩(
5、magnetic moment)磁化强度与磁感应强度磁化强度与磁感应强度把物质置于外磁场中,物质可能被磁化。这时物质的把物质置于外磁场中,物质可能被磁化。这时物质的磁化强磁化强度度将发生变化。将发生变化。磁化强度磁化强度M M与磁场强度与磁场强度H H有如下关系式有如下关系式:M=M=H H 或或 =M/H=M/H式中,式中,为物质的为物质的磁化率磁化率: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,: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。可正可负,取决于材料不同的磁型类别。磁化强度:磁化强度:磁化强度的物理意义是单位
6、体积的磁矩。磁化强度的物理意义是单位体积的磁矩。表征磁介表征磁介质被磁化的程度。质被磁化的程度。磁化过程中伴随着磁偶极子的转向和磁畴壁的移动。M如图为如图为磁化强度磁化强度M与磁场强度与磁场强度H的关系曲线的关系曲线(磁化曲线)。它(磁化曲线)。它们一般并不呈线性关系。们一般并不呈线性关系。磁学性质基本概念材料被磁化:材料被磁化:H总总 HH1(矢量和矢量和)外加磁场强度为外加磁场强度为H,磁介质的总磁场强度:,磁介质的总磁场强度:H1=M H磁感应强度磁感应强度B:通过磁场中某点,垂直于通过磁场中某点,垂直于磁场方向单位面磁场方向单位面积的磁力线数积的磁力线数。单位:。单位:Wb m-2(T
7、特斯拉)特斯拉)HB00(H/m)104-70真空磁导率真空磁导率HHHB)1(00总介质的磁导率介质的磁导率磁学性质基本概念0)1(0/1r介质的相对磁导率介质的相对磁导率介质的磁导率介质的磁导率二、磁性的本质二、磁性的本质磁性的本源:电子的循轨运动和自旋运动。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。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,因而必然会产生磁矩。磁矩。轨道磁矩轨道磁矩 自旋磁矩自旋磁矩电子磁矩电子磁矩 电子轨道磁矩电子轨
8、道磁矩电子自旋与绕核公转自旋电子-er原子核+e轨道运动电子绕核作圆周运动可以认为是一个闭合线路。则环形电流能产生磁矩。电子绕原子核运动产生电子轨道磁矩。二、磁性的本质二、磁性的本质设电子质量设电子质量m,电荷,电荷e,圆周运动半径,圆周运动半径r,角速度角速度。则轨道运动速度为则轨道运动速度为/2。这相当于电流。这相当于电流大小大小为为 e/2(A)流过界面积为流过界面积为 r2 的线圈的线圈。因此产生的磁矩为:因此产生的磁矩为:Mmi=IS=(e/2)r2=(e/2m)P式中P=mr2称为电子轨道运动的角动量。电子轨道磁矩电子轨道磁矩二、磁性的本质二、磁性的本质 电子自旋磁矩电子自旋磁矩电
9、子自旋产生自旋磁矩Mms。电子自旋的磁矩与电子自旋的角动量Ps存在以下关系。Mms=(e/m)(h/2)Ps=2Ps B其中,h为普朗克常数。二、磁性的本质二、磁性的本质电子自旋与绕核公转自旋电子-er原子核+e轨道运动 原子核磁矩原子核磁矩原子核的质量是电子的1800倍,运动速度仅为电子速度的千分之几,所以原子核的自旋磁矩仅为电子自旋磁矩的千分之几。原子核的自旋磁矩对原子磁矩贡献很小,可以忽略不计。二、磁性的本质二、磁性的本质二、磁性的本质二、磁性的本质磁性的本源:电子的循轨运动和自旋运动。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。磁现象和电现象有着本质的联系。材料
10、内部电子的循轨运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动和自旋运动都可以看作是一个闭合的环形电流,因而必,因而必然会产生磁矩。然会产生磁矩。轨道磁矩轨道磁矩 自旋磁矩自旋磁矩电子磁矩电子磁矩 原子核磁矩很小,约为电子磁矩的原子核磁矩很小,约为电子磁矩的12000。忽略不计。忽略不计。物质的磁性主要由电子的自旋磁矩引起。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、分子是否具有磁矩,决定于原子、分子的结构。v 原子中的电子层均被电子排满时,原子没有磁矩原子中的电子层均被电子排满时,原子没有磁矩(方(方向相反的电子自旋磁矩可以互相
11、抵消)向相反的电子自旋磁矩可以互相抵消)。v 只有原子中存在只有原子中存在未被排满的电子层未被排满的电子层时,电子磁矩之和时,电子磁矩之和不为零,原子才具有磁矩,称为原子的不为零,原子才具有磁矩,称为原子的固有磁矩固有磁矩。Fe原子:原子:3d64s2Zn:不显示磁性:不显示磁性各层都充满电子的原子结构各层都充满电子的原子结构原子结合成分子时,它们的原子结合成分子时,它们的外层电子磁矩外层电子磁矩要发生要发生变化,所以变化,所以分子磁矩不是单个原子磁矩的总和分子磁矩不是单个原子磁矩的总和。二、磁性的本质二、磁性的本质三、磁性的分类三、磁性的分类使磁场减弱使磁场减弱使磁场略有增强使磁场略有增强使
12、磁场强烈增强使磁场强烈增强1.抗磁性抗磁性 0(-10-5),),磁化强度为负;磁化强度为负;B0(10-5),磁化强度为正;),磁化强度为正;磁化率与绝对温度呈反比,磁化率与绝对温度呈反比,C/T,C为居里常数;为居里常数;原子(离子)存在固有磁矩;原子(离子)存在固有磁矩;M与与H呈线性关系。呈线性关系。如:过渡元素、稀土元素等。如:过渡元素、稀土元素等。3.铁磁性铁磁性(强磁性)(强磁性)0(103),而且很大,磁化强度为正;),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;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;去除外磁场后,仍保留极强的磁性;
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