第三章 自发磁化理论PPT讲稿.ppt
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1、第1页,共113页,编辑于2022年,星期二第一节第一节 铁磁性物质的基本特征铁磁性物质的基本特征1、铁磁体内存在按磁畴分布的自发磁化2、,可达10106数量级,加很小的外场即可磁化至饱和(原因即是存在自发磁化)。3、MH之间呈现磁滞现象,具有Mr。4、存在磁性转变温度Tc居里温度5、在磁化过程中表现出磁晶各向异性与磁致伸缩现象。第2页,共113页,编辑于2022年,星期二第二节第二节 朗之万顺磁性理论朗之万顺磁性理论 顺磁性出现与下列物质中:1)具有奇数个电子的原子、分子。此时系统总自旋不为零。2)具有未充满电子壳层的自由原子或离子。如:各过渡元素、稀土元素与錒系元素3)少数含偶数个电子的化
2、合物,包括O2与有机双基团。4)元素周期表中第VIII族三联组本身以及之前诸元素的所有金属。现在,我们只考虑2)中所说的物质。第3页,共113页,编辑于2022年,星期二一、Langevine顺磁性 理论的基本概念:设顺磁性物质的原子或分子的固有磁矩为 。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。每个磁矩在H中的磁位能:若单位体积中有N个原子,受H作用后,相对于H的角度分布服从Boltzman统计分布。系统的状态配分函数:第4页,共113页,编辑于2022年,星期二第5页,共113页,
3、编辑于2022年,星期二两种情况:1、高温时:第6页,共113页,编辑于2022年,星期二第7页,共113页,编辑于2022年,星期二2、低温时:说明低温下,只要H足够强,原子磁矩将沿H方向排列。Langevine顺磁性理论所描述的磁化规律:M/M0第8页,共113页,编辑于2022年,星期二二、Langevine函数的修正布里渊函数 按量子力学原理,原子磁矩在空间取向是量子化或不连续的。由前面的讨论知:第9页,共113页,编辑于2022年,星期二第10页,共113页,编辑于2022年,星期二第11页,共113页,编辑于2022年,星期二第12页,共113页,编辑于2022年,星期二对于高温(
4、或弱场)情况:结果与经典理论一致.第13页,共113页,编辑于2022年,星期二 对于低温(或高H)情况:此外,可证明:若 ,即原子磁矩取向任意,第14页,共113页,编辑于2022年,星期二第三节第三节 Weiss Weiss分子场理论分子场理论1、“分子场”理论的两点假设:a、分子场假设:b、磁畴假设:2、作用与地位 a、是现代磁性理论的基础(自发磁化理论、技术磁化理论)。b、可定性解释自发磁化 利用前面讨论地Langevine顺磁性理论推广到铁 磁性物质中,可导出自发磁化强度与温度的关系,居里外斯定律。第15页,共113页,编辑于2022年,星期二一、分子场理论对自发磁化的唯象解释 TT
5、c时,铁磁性转变为顺磁性,热骚动能破坏了分子场对原子磁矩有序取向的作用。二、自发磁化强度Ms及其与温度的关系 Weiss假设,分子场Hmf与自发磁化强度Ms成正比。式中,为Weiss分子场系数第16页,共113页,编辑于2022年,星期二在外场作用下,由Langevine顺磁理论:联立求解方程1、2可得到一定H与T下的M,若令H=0,即可得到Ms,也可计算Tc。第17页,共113页,编辑于2022年,星期二1、图解法求解第18页,共113页,编辑于2022年,星期二讨论:当T=Tc时,直线与 曲线相切于原点,即Ms=0 。当 TTc时,无交点,即无自发磁化,说明铁磁性转变为顺磁性,Tc称为居里
6、温度(铁磁性居里温度)第19页,共113页,编辑于2022年,星期二2、Tc的物理意义此时二直线相切,斜率相同,即:Tc是铁磁性物质的原子本性的参数,表明热骚动能量完全破坏了自发磁化,原子磁矩由有序向混乱转变。第20页,共113页,编辑于2022年,星期二三、居里外斯定律的推导第21页,共113页,编辑于2022年,星期二说明:Weiss分子场理论的结论是:Tp=Tc实际情况是:TpTc,原因是铁磁性物质在TTc后仍短程有序。第22页,共113页,编辑于2022年,星期二M0与Ms的区别:a、饱和磁化强度M0:原子磁矩在H作用下趋于H方向,即使再增加H,磁化强度不再增加,此时M趋近于M0。b、
7、自发磁化强度Ms:把饱和磁化强度外推到H=0时的磁化强度的值。第23页,共113页,编辑于2022年,星期二第四节第四节 反铁磁性的定域分子场论反铁磁性的定域分子场论 反铁磁性是弱磁性。此类物质多为离子化合物。典型金属:Cr、Mn 典型离子化合物:MnO、FeO、CoO、NiO一、反铁磁性主要特征:1、有一相变温度TN(Neel温度)TTN时,类似于顺磁性,(居里外斯定律)2、原子磁矩有序排列 但每一次晶格的磁矩大小相等,方向相反,宏观磁性为零。第24页,共113页,编辑于2022年,星期二二、“次晶格”与定域分子场 Neel 假设:反铁磁体中磁性离子构成晶格,可分为两个相等而又相互贯穿的次晶
8、格A与B(A位、B位)。A位离子的只有B位离子作近邻,次近邻才是A(对B位亦然)。仿 照 Weiss分 子 场 理 论,同 时 考 虑 到 最 近 邻 间 的 反 平 行耦合,则作用在A、B位的分子场分别为:第25页,共113页,编辑于2022年,星期二若A、B位离子同类且等量,则:所以,在H作用下,作用于A、B位的有效场分别为:利用Langevine顺磁理论,可求出热平衡时A、B位中的M:第26页,共113页,编辑于2022年,星期二由此可求反铁磁性的特性。1、Neel温度(Tc)在高温且H0时,MA、MB可用布里渊函数的高温近似描写:第27页,共113页,编辑于2022年,星期二 在TTN
9、时,各次点阵开始出现自发磁化,说明H0时,上式有非零解。第28页,共113页,编辑于2022年,星期二2、TTN时,反铁磁性物质的特性TTN时,反铁磁性自发磁化消失,转变为顺磁性,在H作用下沿H方向感生出一定M,只要出现磁矩,由于磁矩之间相互作用,便存在定域分子场。第29页,共113页,编辑于2022年,星期二第30页,共113页,编辑于2022年,星期二3、TTN时,铁磁性物质的特性 TTN时,定域分子场作用占主导地位,次晶格的磁矩规则排列,在H0时有自发磁化,但宏观磁性为零,只有在H不为零时,才表现出宏观磁性。反铁磁性次晶格内的自发磁化:1)H0时,由于定域分子场作用,次晶格内存在自发磁化
10、。对整个反铁磁性而言,在TTN范围内任何温度下总自发磁化强度为零。第31页,共113页,编辑于2022年,星期二2)H不为零时 此时,反铁磁性将随H方向而异。a、H平行于次晶格自旋轴,H/HAmf HMBMA 第32页,共113页,编辑于2022年,星期二b、H垂直于次晶格自旋轴 H必对MA与MB均产生一转矩,MA、MB将朝外磁场取向,但定域分子场HAmf 与 HBmf 对此取向起阻碍作用,故MA与MB只能处于某一平衡位置。平衡时:MHMBMA第33页,共113页,编辑于2022年,星期二第五节第五节 亚铁磁性基本理论亚铁磁性基本理论亚铁磁性:指由次晶格之间反铁磁性耦合,宏观呈现 强磁性有序物
11、质的磁性。亚铁磁性条件:每一次晶格中必须有足够浓度的磁性 离子,以使另一次晶格的自旋保持反 平行排列。一、特性 1、TTc时,呈顺磁性,但 不服从居里外斯定律。3、铁氧体的电阻率 /用于高频电讯工程技术中/第34页,共113页,编辑于2022年,星期二二、铁氧体 分类:尖晶石铁氧体、石榴石铁氧体、磁铅石铁氧体。(一)、尖晶石铁氧体 1、通式:M2Fe23O4 M2+=(Co2+、Ni2+、Fe2+、Mn2+、Zn2+等过渡元素。2、结构:立方对称,空间群Oh7。一个单胞内有8个分子,即单胞分子式为:M82Fe163O32(56个离子),O2-半径大,晶格结构就以O2-作为密堆积,金属离子半径小
12、,填充于密堆积的间隙中,但尖晶石晶格结构的单胞中有两种间隙:四面体间隙(A位):间隙小,填充较小尺寸的金属离子(64个)八面体间隙(B位):间隙大可填充较大尺寸的金属离子(32个)。第35页,共113页,编辑于2022年,星期二 尖晶石单胞中只有8个A位,16个B位被填充,分别称为A、B次晶格。四面体间隙(A位)八面体间隙(B位)A位B位第36页,共113页,编辑于2022年,星期二3、离子分布式 正尖晶石铁氧体:反尖晶石铁氧体:混合尖晶石铁氧体:金属离子分布一般倾向如教材P109。4、分子磁矩 尖晶石铁氧体的分子磁矩为A、B两次晶格中磁性离子的自旋反平行耦合的磁矩。又由B次晶格的离子数目为A
13、次晶格的两倍;第37页,共113页,编辑于2022年,星期二a.正型:如:ZnFe2O4(Zn:1s22s22p63s23p63d10)不满足亚铁磁性条件,则在B次晶格内,两个Fe3+的自旋反平行排列b.反型:第38页,共113页,编辑于2022年,星期二c、混合型:改变磁矩的方法:I.调节 值II.改变M2+常用离子取代法(非磁性离子)第39页,共113页,编辑于2022年,星期二复合铁氧体复合铁氧体:根据各种磁性能要求,将两种或两种以上的单铁氧体按一定比例制成多元系铁氧体,其性能决定于各组分的磁性能以及各组分的比例,此外还决定于生产工艺。含Zn复合铁氧体是最广泛的、最有代表性的一类。它由反
14、铁磁性的锌铁氧体与另一种铁氧体组成。第40页,共113页,编辑于2022年,星期二磁矩理论值0 aa,bb可正可负,取决于材料的性质,讨论中取正值。A、B位的总分子场第51页,共113页,编辑于2022年,星期二当有外场H0时,A、B位上的有效场为:第52页,共113页,编辑于2022年,星期二总自发磁化强度由此可以讨论亚铁磁性的特性。(一)、亚铁磁体的顺磁性(TTP)T高于某临界值时亚铁磁性转变为顺磁性。此时a1,b1,利用Bs()的高温展开式得:第53页,共113页,编辑于2022年,星期二第54页,共113页,编辑于2022年,星期二第55页,共113页,编辑于2022年,星期二讨论:1
15、、2、在顺磁性居里温度(或亚铁磁性居里温度)TP处,1/m=0,说明温度由高温降至TP后出现自发磁化。第56页,共113页,编辑于2022年,星期二3、磁性材料顺磁磁化率的通式:I.若为铁磁性材料(0,1或1,0)A B A B A B第57页,共113页,编辑于2022年,星期二II.若为反铁磁性材料:第58页,共113页,编辑于2022年,星期二 (二)、亚铁磁性状态(TTP)T1,此时:第60页,共113页,编辑于2022年,星期二即:TP+0,SD左边Ms0,于是在SD与CE所包围 的区域内MS(T)会出现符号变化,使MS(T)曲线具有N型特点。第66页,共113页,编辑于2022年,
16、星期二 MS符号改变时对应的温度称为抵消点温度Td。N型曲线是铁氧体所具有的独特性能。在T=Td处,虽然MS0,但|Ma|=|Mb|0,且Ma Mb,在Td两侧,MS 0,因此Td与Tc有不同的物理意义。IV.作CK直线:(=2)若T=0K时,MB达到饱和:MB=M 而MA未饱和:MB0,原因是:dMA/dT dMBB/dT第68页,共113页,编辑于2022年,星期二 Q型:在T为0TN范围内,MA与MB随T变化相似,故:形状与正常铁磁性的M(T)相似。结论:1.大多数尖晶石与磁铅石型铁氧体MS(T)曲线呈P、Q型。2.大多数稀土元素石榴石型铁氧体的MS(T)曲线为N型,所有石榴石型铁氧体的
17、TC基本相同。原因:占据24c位的R3+离子在0K时具有高的次晶格磁化强度,此时24c位的磁化强度反平行于Fe3+的净磁化强度;由于24c位与16a、24d位的耦合比较弱,当温度升高时,24c位的磁化强度迅速下降,因而在某一温度处总自发磁化强度刚好等于零,出现抵消点温度;当温度更高时,Fe3+的磁矩开始起主导作用,于是又出现自发磁化强度。而Fe3+-Fe3+之间的耦合强,正是由于这个强耦合作用决定了石榴石型铁氧体的居里温度Tc基本相同。第69页,共113页,编辑于2022年,星期二 3.铁氧体的(dMS/dT)T=Tc有极限值,与铁磁性物质不同。4.铁氧体的旋磁比 eff随温度变化,且有反常现
18、象。第70页,共113页,编辑于2022年,星期二ABCSKFDEHMM M M增函数增函数减函数减函数 V VR RP PQ QN NMs0Ms0MB饱和MA不饱和MA饱和return1return3return2return5return4return6第71页,共113页,编辑于2022年,星期二第六节第六节 直接交换作用直接交换作用 1928年,弗仑克尔提出:自发磁化起源于电子间特殊的相互作用;海森堡证明:分子场是量子力学交换作用的结果。从此得到结论:铁磁性自发磁化起源于电子间的静电交换相互作用。一、交换作用模型(一)、交换作用原理(以H2中两个电子的 相互作用来说明交换作用的原理)1
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