无机材料磁性-new课件.ppt
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1、1无机材料物理性能无机材料物理性能-无机材料的磁学性能无机材料的磁学性能2问题:问题:磁性是什么,为什么有的物质显示磁性、磁性是什么,为什么有的物质显示磁性、而有的不显示磁性?而有的不显示磁性?磁性有哪些性质,有哪些用途?磁性有哪些性质,有哪些用途?3一 人类对磁性的认识4人类对磁性的认识encisdB0AdBBdtdNB304rrsidBdB5The Nobel Prize in Physics 2007Albert Fert(France)Peter Grnberg(Germany)1988年年巨磁电阻巨磁电阻效效应发现应发现海量磁盘海量磁盘人类对磁性的认识67GMR物理结构8910二、物
2、质磁性的物理描述二、物质磁性的物理描述1 磁感应强度磁感应强度n表示材料在外磁场表示材料在外磁场H的作用下在材料内部的磁通量密度。的作用下在材料内部的磁通量密度。nB的单位的单位:T 或或Wb/m2n在真空中,在真空中,磁感应强度磁感应强度为为 HB00n式中式中0为真空磁导率,它是一个普适常数为真空磁导率,它是一个普适常数 其值其值:410-7 单位单位:H(亨利)(亨利)/m。11n在磁介质中,磁场强度和磁感应强度的关系为在磁介质中,磁场强度和磁感应强度的关系为 n式中的式中的为介质的为介质的磁导率磁导率,是材料的特性常数。,是材料的特性常数。n的单位为的单位为H/m。HB)(0MHHB磁
3、化强度(磁化强度(M)是描述物质被磁化后是描述物质被磁化后其磁性强弱的物理量。其磁性强弱的物理量。12 MH )1(00rxHHMr)1(VMm一方面,磁化过程是由于外磁场的作用而引起的,磁一方面,磁化过程是由于外磁场的作用而引起的,磁化强度化强度M必随外磁场必随外磁场H的增大而增强,故:的增大而增强,故:定义定义为为相对磁导率相对磁导率x称为称为磁化率或磁化系数磁化率或磁化系数。一方面,物质的磁化过程实质上是其一方面,物质的磁化过程实质上是其内部原子磁矩内部原子磁矩取向的过程,取向的过程,所以定义磁化强度为单位体积内原子磁矩的总和。所以定义磁化强度为单位体积内原子磁矩的总和。132、磁矩磁矩
4、:在电磁学中:线圈或分子电流的磁矩在电磁学中:线圈或分子电流的磁矩 它们在磁场中受到的力矩为它们在磁场中受到的力矩为 类似地,磁矩用作表征磁性体磁性大小的物理量。类似地,磁矩用作表征磁性体磁性大小的物理量。磁矩在磁场中受到的力为(考虑一维情况):磁矩在磁场中受到的力为(考虑一维情况):显然,磁矩愈大,物体在磁场中所受的力矩愈大,显然,磁矩愈大,物体在磁场中所受的力矩愈大,磁性就愈强。磁性就愈强。nISmBJmFdxdBFmx14原子的电子结构原子的电子结构原子的经典玻尔模型:原子的经典玻尔模型:Z个电子围绕原子核做园周运动个电子围绕原子核做园周运动,核外电子结构用四个量子数表征:核外电子结构用
5、四个量子数表征:n.l.m.s (多电子体系多电子体系)电子轨道大小由电子轨道大小由主量子数主量子数n决定决定 n=1,2,3,4,的轨道群的轨道群 又称为又称为K,L,M,N,.的电子壳层的电子壳层轨道的形状由轨道的形状由角动量角动量l决定决定 l=0,1,2,3,.n-1 又称为又称为s,p,d,f,g,.电子电子 当施加一个磁场在一个原子上时,平行于磁场的角动量也当施加一个磁场在一个原子上时,平行于磁场的角动量也是量子化的。是量子化的。l在磁场方向上的分量由在磁场方向上的分量由磁量子数磁量子数m决定决定 m=l,l-1,l-2,0,.-(l-1),-l 电子电子自旋量子数由自旋量子数由s
6、决定决定 12S KLMZe电子磁矩之原子结构回顾电子磁矩之原子结构回顾15n同一个量子数同一个量子数n,l,m,s表征的量子状态只能有表征的量子状态只能有一个电子占据。一个电子占据。n 库仑相互作用:库仑相互作用:n,l,m 表征的一个电子轨道上如表征的一个电子轨道上如果有两个电子,果有两个电子,虽然它们的自旋是相反的,但静虽然它们的自旋是相反的,但静电的库仑排斥势电的库仑排斥势,仍然使系统能量提高。因而仍然使系统能量提高。因而一个一个轨道倾向只有一个电子占据。轨道倾向只有一个电子占据。n凡是满电子壳层的总动量矩和总磁矩都为零。只凡是满电子壳层的总动量矩和总磁矩都为零。只有未填满电子的壳层上
7、才有未成对的电子磁矩对有未填满电子的壳层上才有未成对的电子磁矩对原子的总磁矩做出贡献。这种未满壳层称为原子的总磁矩做出贡献。这种未满壳层称为磁性磁性电子壳层。电子壳层。16n凡是凡是满电子壳层满电子壳层的总动量矩和总磁矩都为零。只的总动量矩和总磁矩都为零。只有有未填满电子的壳层未填满电子的壳层上才有未成对的电子磁矩对上才有未成对的电子磁矩对原子的总磁矩做出贡献。这种未满壳层称为原子的总磁矩做出贡献。这种未满壳层称为磁性磁性电子壳层。电子壳层。n l1 1s2 1s,2s,2p 3 1s,2s,2p,3s,3p,(4s),3d(4s),4p,4d,(5s,5p,6s),4f,5d417洪德法则洪
8、德法则:1.未满壳层的电子自旋未满壳层的电子自旋si排列,泡利原理倾向一个轨道只被排列,泡利原理倾向一个轨道只被一个电子占据,而原子内的自旋一个电子占据,而原子内的自旋-自旋间的相互作用使自旋自旋间的相互作用使自旋平行排列,从而总自旋平行排列,从而总自旋S()取最大值。()取最大值。2.每个电子的轨道矢量每个电子的轨道矢量li的排列,电子倾向于同样的方向绕核的排列,电子倾向于同样的方向绕核旋转,以避免靠近而增加库仑排斥能,使总的轨道角动量旋转,以避免靠近而增加库仑排斥能,使总的轨道角动量L()取()取 最大值。最大值。(如如3d电子,电子,m=2时该轨道磁矩在外时该轨道磁矩在外场方向上的分量最
9、大,轨道磁矩与外磁场平行能量最低,场方向上的分量最大,轨道磁矩与外磁场平行能量最低,最稳定最稳定)。3.由于由于L和和S间的耦合,电子数间的耦合,电子数n小于半满时小于半满时 J=L-S,电,电 子子 数数n大于半满时大于半满时 J=L+S。(洪德法则一般的描述只有洪德法则一般的描述只有(1)和和(2)项项)smLm18OrbitalnSpin轨道磁矩轨道磁矩自旋磁矩自旋磁矩19:-24-109.274078 10 J T2Beem核磁子:核磁子:-27-105.050824 10J T2Npem1840任何物质都有磁性吗任何物质都有磁性吗20n如Fe是26号,1s22p63s23p63d64
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