材料的磁学性能(1).ppt
《材料的磁学性能(1).ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《材料的磁学性能(1).ppt(106页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第第7章章 材料的磁学性能材料的磁学性能(Magnetic properties of materials)磁磁性性与与材材料料的的微微观观结结构构的的联联系系通通过过磁磁性性研研究材料的结构:键合情况、晶体结构。究材料的结构:键合情况、晶体结构。本章内容:本章内容:材料的磁学材料的磁学材料磁学性质、来源?材料磁学性质、来源?材料对外磁场的反应?本质原因?材料对外磁场的反应?本质原因?不同磁性材料的性能及其应用。不同磁性材料的性能及其应用。磁性材料获得了越来越多的应用:磁性材料获得了越来越多的应用:软磁材料:铁芯、电磁铁软磁材料:铁芯、电磁铁硬磁材料:永久磁铁硬磁材料:永久磁铁磁记录材料:磁头
2、、软盘、硬盘、磁带磁记录材料:磁头、软盘、硬盘、磁带普通物理普通物理强调电与磁的交互作用强调电与磁的交互作用71 材料磁性能的表征参量和材料材料磁性能的表征参量和材料磁化的分类磁化的分类(Character parameters of magnetic properties of materials and classification of material magnetization)7.1.1 材料磁性能的表征参量材料磁性能的表征参量(Character parameters of magnetic properties of materials)人类最早认识的磁现象:磁石吸铁、指南北、
3、分人类最早认识的磁现象:磁石吸铁、指南北、分磁极、磁偏角。磁针磁极、磁偏角。磁针以磁石使铁针磁化。以磁石使铁针磁化。磁力磁力通过磁场传递。通过磁场传递。磁场磁场通过对载流导体或运动电荷有力的作用通过对载流导体或运动电荷有力的作用体现出来的体现出来的定义磁场中一点的磁感应强度定义磁场中一点的磁感应强度 q:磁磁场场中中运运动动电电荷荷的的电电量量;v:电电荷荷的的运运动动速速度度;Fmax:电电荷荷在在磁磁场场中中所所受受的的最最大大力力,出出现现在在电电荷荷运动速度与磁场方向垂直时;运动速度与磁场方向垂直时;k:比例系数:比例系数划时代的伟大发现划时代的伟大发现1820年,奥斯特,电流能年,奥
4、斯特,电流能在周围空间产生磁场,首次将电与磁联系起来。在周围空间产生磁场,首次将电与磁联系起来。国际单位制中通过选择合适的单位使国际单位制中通过选择合适的单位使k=1,则,则单位:单位:F为牛顿为牛顿(N),q为库仑为库仑(C),v为米秒为米秒(m/s),B为特斯拉为特斯拉(T)。B是矢量,其方向是磁场方向,规定为该点所放是矢量,其方向是磁场方向,规定为该点所放的小磁针平衡时的小磁针平衡时N极所指的方向。极所指的方向。磁介质在磁场中发生磁化而影响磁场,所以磁介磁介质在磁场中发生磁化而影响磁场,所以磁介质中的磁感应强度质中的磁感应强度B等于真空中的磁感应强度等于真空中的磁感应强度B0和由于磁介质
5、磁化而产生的附加磁感应强度和由于磁介质磁化而产生的附加磁感应强度B 之和,即之和,即 B=B0+B 磁磁感感应应强强度度B描描述述的的是是传传导导电电流流的的磁磁场场和和磁磁介质中磁化电流的磁场的综合场的特性。介质中磁化电流的磁场的综合场的特性。如果磁场在真空中形成的磁感应强度为如果磁场在真空中形成的磁感应强度为B0,则磁,则磁场的强度场的强度H可由下式确定:可由下式确定:B0=0H 0:真空磁导率(真空透磁率):真空磁导率(真空透磁率)0=410-7亨利米亨利米(H/m)H描述磁场的一个重要的物理量,无论在真描述磁场的一个重要的物理量,无论在真空或在磁介质中,空或在磁介质中,H只表征传导电流
6、的磁场特征,只表征传导电流的磁场特征,与磁介质无关。与磁介质无关。电电介介质质中中的的电电场场强强度度E为为真真空空中中的的电电场场强强度度E0和和由于电极化而产生的附加电场强度由于电极化而产生的附加电场强度E 之和之和将材料放入磁场强度为将材料放入磁场强度为H的自由空间,则材料中的自由空间,则材料中的磁感应强度的磁感应强度B=H 其中其中 称为材料的磁导率或绝对磁导率。称为材料的磁导率或绝对磁导率。所以所以 B=B0+B=0H+0M=0(H+M)其中其中M称为材料的磁化强度,其物理意义为材料称为材料的磁化强度,其物理意义为材料在外磁场中被磁化的程度。在外磁场中被磁化的程度。材材料料内内部部的
7、的磁磁感感应应强强度度可可看看成成材材料料对对自自由由空空间间的的反反应应 0H和和磁磁化化引引起起的的附附加加磁磁场场 0M两两部分场叠加而成。部分场叠加而成。磁化强度磁化强度M用单位体积内的磁矩多少来衡量,即用单位体积内的磁矩多少来衡量,即其中其中V为材料的体积,为材料的体积,m为其中磁矩的矢量和。为其中磁矩的矢量和。外磁场强度外磁场强度H增大,则材料的磁化强度增大增大,则材料的磁化强度增大 M=H 其中其中 称为材料的磁化率,即单位磁场强度可引称为材料的磁化率,即单位磁场强度可引起的材料的磁化强度,是一个无量纲的量。起的材料的磁化强度,是一个无量纲的量。定义定义为材料的相对磁导率,为材料
8、的相对磁导率,r也是无量纲的。可推导也是无量纲的。可推导B=H=0H+0M=0H+0 H 0(1+)H所以所以绝对磁导率绝对磁导率、相对磁导率、相对磁导率 r、和磁化率、和磁化率 都都是描述材料在外磁场下磁化能力的物理量,他们是描述材料在外磁场下磁化能力的物理量,他们之间有固定的关系,知道其中的一个即可求出另之间有固定的关系,知道其中的一个即可求出另外的两个。外的两个。7.1.2 材料磁化的分类材料磁化的分类 (classification of material magnetization)根根据据材材料料的的磁磁化化率率,将将材材料料分分为五类为五类 1.抗磁体:抗磁体:0,在,在10-3
9、10-6数量级。数量级。如奥氏体,如奥氏体,Pt,Pd,Li,Na,K,Rb等。等。顺磁体的另一特征是其磁化率顺磁体的另一特征是其磁化率 一般一般与绝对温度与绝对温度成反比。成反比。3铁磁体:铁磁体:0且很大,可达且很大,可达106数量级,与外数量级,与外磁场呈非线性关系。磁场呈非线性关系。在高于某一临界温度在高于某一临界温度Tc变成顺磁体,变成顺磁体,Tc称为居里称为居里点或居里温度。外磁场消失仍保留一定的磁化率点或居里温度。外磁场消失仍保留一定的磁化率如如Fe,Co,Ni,Y,Dy及其某些合金等。及其某些合金等。5反铁磁体:反铁磁体:0,且在低温时与磁场方向有,且在低温时与磁场方向有关,在
10、高温时与顺磁体相同。关,在高温时与顺磁体相同。如如-Mn,MnO,Cr2O3,Cr,CoO,ZnFeO4等。等。4亚铁磁体:亚铁磁体:0,与铁磁体类似,但,与铁磁体类似,但 小些。小些。如磁铁矿,铁氧体等。如磁铁矿,铁氧体等。磁化率不如铁磁体高,但其电阻大,产生的涡磁化率不如铁磁体高,但其电阻大,产生的涡流损耗小,适于制作电导率低的磁性材料。流损耗小,适于制作电导率低的磁性材料。铁铁磁磁体体和和亚亚铁铁磁磁体体称称为为强强磁磁体体;抗抗磁磁体体、顺顺磁磁体体和反铁磁体称为弱磁体,通常磁性材料为强磁体。和反铁磁体称为弱磁体,通常磁性材料为强磁体。7.2 孤立原子的磁矩孤立原子的磁矩(Magnet
11、ic moment of isolated atoms)7.2.1 电子和原子核的磁矩电子和原子核的磁矩(magnetic moments of electrons and atomic nucleus)从本质上说,一切材料的磁性都来源于电荷的运从本质上说,一切材料的磁性都来源于电荷的运动(或电流)。动(或电流)。材料的磁性源于原子(小磁铁)的磁性。材料的磁性源于原子(小磁铁)的磁性。原子的磁矩来源于电子的运动和原子核的自旋。原子的磁矩来源于电子的运动和原子核的自旋。原子的磁矩原子的磁矩电子轨道磁矩电子轨道磁矩电子自旋磁矩电子自旋磁矩原子核自旋磁矩原子核自旋磁矩1.磁矩磁矩与电荷类似,将磁荷定
12、义成磁的基本单位。两磁与电荷类似,将磁荷定义成磁的基本单位。两磁极若分别有极若分别有q1和和q2磁荷的磁极强度,则其作用力磁荷的磁极强度,则其作用力其中其中r为磁极间距,为磁极间距,k为比例常数。为比例常数。磁极磁极q在外磁场中要受到力的作用,且有该力在外磁场中要受到力的作用,且有该力 F=qH其中其中H为外磁场的强度。为外磁场的强度。实际上磁极总是以正负对的形式存在,目前尚实际上磁极总是以正负对的形式存在,目前尚未发现单独存在的磁极。未发现单独存在的磁极。(此句要修正(此句要修正Science,2009,9,3)将相互接近的一对磁极将相互接近的一对磁极q和和q称为磁偶极子称为磁偶极子真空中,
13、单位外磁场作用在相距真空中,单位外磁场作用在相距d的磁偶极子上的磁偶极子上的最大的力矩的最大的力矩 Pmqd 称为该磁偶极子的磁偶极矩(磁动量)。称为该磁偶极子的磁偶极矩(磁动量)。磁偶极矩与真空磁导率磁偶极矩与真空磁导率0的比值称为磁矩,用的比值称为磁矩,用m表示,即表示,即 m=Pm/0当当磁磁偶偶极极子子与与外外磁磁场场方方向向成成一一定定角角度度时时它它将将受受到到磁磁场场力力的的作作用用产产生生转转矩矩,转转矩矩力力图图使使磁磁偶偶极极矩矩Pm处于能量最低方向。处于能量最低方向。磁偶极矩与外磁场的作用的势能称为静磁能磁偶极矩与外磁场的作用的势能称为静磁能UPmHPmHcos 其中其中
14、 是是Pm与与H的夹角。的夹角。外磁场作用下磁场力外磁场作用下磁场力的作用转矩有使磁偶的作用转矩有使磁偶极矩处于能量最低状极矩处于能量最低状态的趋势。态的趋势。2.2.电子轨道磁矩电子轨道磁矩将电子绕核的运动考虑成环形电流,设轨道半径将电子绕核的运动考虑成环形电流,设轨道半径为为r,电子电量为,电子电量为e,质量为,质量为m,运动角速度为,运动角速度为,轨道角动量为,轨道角动量为Ll,则轨道电流强度,则轨道电流强度电子轨道磁矩电子轨道磁矩其中其中S为环形电流的面积。为环形电流的面积。电子的轨道角动量电子的轨道角动量其其中中l为为角角量量子子数数,为为狄狄拉拉克克常常数数。当当主主量量子子数数n
15、=1,2,3时时,l=n-1,n-2,0。所所以以电电子子轨轨道磁矩道磁矩 是量子化的。是量子化的。其中其中为一常数,是电子磁矩的最小单位,称为玻尔磁子为一常数,是电子磁矩的最小单位,称为玻尔磁子电电子子轨轨道道磁磁矩矩的的方方向向垂垂直直于于电电子子运运动动环环形形轨轨迹迹的的平平面面,并并符符合合右右手手螺螺旋旋定定则则,它它在在外外磁磁场场方方向向的的投影,即电子轨道磁矩在外磁场投影,即电子轨道磁矩在外磁场z方向的分量方向的分量也是量子化的,其中也是量子化的,其中ml=0,1,2,l,为电,为电子轨道运动的磁量子数。子轨道运动的磁量子数。由由于于电电子子的的轨轨道道磁磁矩矩受受不不断断变
16、变化化方方向向的的晶晶格格场场的作用,不能形成联合磁矩。的作用,不能形成联合磁矩。3.电子自旋磁矩电子自旋磁矩电子自旋角动量电子自旋角动量Ls和自旋磁矩和自旋磁矩ms取决于自旋量子取决于自旋量子数数s,s=1/2,他们在外磁场他们在外磁场z方向的分量取决于自旋磁量子数方向的分量取决于自旋磁量子数mss=1/2,即,即其其符符号号取取决决于于电电子子自自旋旋方方向向,一一般般取取与与外外磁磁场场方方向向z一一致致的的方方向向为为正正。实实验验上上也也测测定定出出电电子子自自旋旋磁矩在外磁场方向的分量恰为一个玻尔磁子磁矩在外磁场方向的分量恰为一个玻尔磁子4.原子核磁矩原子核磁矩原子核中的质子也带电
17、,其自旋也会产生磁矩。原子核中的质子也带电,其自旋也会产生磁矩。质子质量是电子质量的质子质量是电子质量的103倍以上,运动速度比电倍以上,运动速度比电子小三个数量级,其磁矩子小三个数量级,其磁矩 N一般比玻尔磁子一般比玻尔磁子 B三三个数量级。考虑原子磁矩时可将其忽略个数量级。考虑原子磁矩时可将其忽略。但但利利用用核核能能级级(磁磁矩矩)的的量量子子化化可可以以分分析析材材料料的的结构(键结构、磁矩结构等)。结构(键结构、磁矩结构等)。物物理理基基础础原原子子核核与与周周围围电电子子云云的的超超微微细细相相互互作用。作用。穆斯堡尔效应(穆斯堡尔效应(Mossbauer effect,原子核对原
18、子核对 射线射线的共振吸收):处于不同环境的原子吸收的的共振吸收):处于不同环境的原子吸收的 射射线光子数目不同。线光子数目不同。核磁共振核磁共振(Nuclear magnetic resonance,NMR):处于不同环境的原子与外界交变磁场产生共振的处于不同环境的原子与外界交变磁场产生共振的频率不同。频率不同。分析穆斯堡尔谱或核磁共振谱可了解磁体中顺磁分析穆斯堡尔谱或核磁共振谱可了解磁体中顺磁相、铁磁相的量及各类原子周围的化学环境(键相、铁磁相的量及各类原子周围的化学环境(键结构)。结构)。超超微微细细相相互互作作用用:原原子子核核与与其其周周围围的的电电子子云云相相互互作作用用,使使原原
19、子子核核的的能能级级发发生生极极其其微微小小的的移移动动或或分分裂的现象。裂的现象。7.2.2 原子的磁矩原子的磁矩(Magnetic moment of atoms)不考虑原子核的贡献,原子的总角动量和总磁不考虑原子核的贡献,原子的总角动量和总磁矩由其中电子的轨道与自旋角动量耦合而成。矩由其中电子的轨道与自旋角动量耦合而成。总轨道角动量由总轨道量子数总轨道角动量由总轨道量子数L决定:决定:其中其中L=mli是各电子的轨道磁量子数的总和。是各电子的轨道磁量子数的总和。总轨道磁矩总轨道磁矩Russell-Saunders耦合,各电子的轨道角动量与耦合,各电子的轨道角动量与自旋角动量先分别合成总轨
20、道角动量自旋角动量先分别合成总轨道角动量PL和总自旋和总自旋角动量角动量PS,然后二者再合成出总角动量,然后二者再合成出总角动量PJ。总自旋角动量由自旋量子数总自旋角动量由自旋量子数S决定:决定:其中其中S=msi是各电子的自旋磁量子数的总和。是各电子的自旋磁量子数的总和。总自旋磁矩总自旋磁矩总轨道磁矩在外磁场总轨道磁矩在外磁场z方向的分量为方向的分量为 Lz=mL B其其中中mL=L,(L-1),(L-2),0,对对应应于于2L+1个取向。个取向。总自旋磁矩在外磁场总自旋磁矩在外磁场z方向的分量为方向的分量为 Sz=2mS B 其中其中mS=S,(S-1),(S-2),0,对应于,对应于2S
21、+1个取向。个取向。原子总角动量由总角量子数原子总角动量由总角量子数J决定:决定:其中其中J由由L和和S合成,依赖于合成,依赖于PL和和PS的相对取向的相对取向 原子的总磁矩原子的总磁矩其中其中称为朗德劈裂因子,其数值反映出电子轨道运动称为朗德劈裂因子,其数值反映出电子轨道运动和自旋运动对原子总磁矩的贡献。和自旋运动对原子总磁矩的贡献。当当S=0而而L 0时,时,gJ=1;当当S 0而而L=0时,时,gJ=2;当当S 0且且L 0时,孤立原子或离子的时,孤立原子或离子的gJ可大于或可大于或小于小于2。原子总自旋磁矩在外磁场原子总自旋磁矩在外磁场z方向的分量为方向的分量为 Jz=gJmJ B其中
22、其中mJ=J,(J-1),(J-2),0,共,共2J+1个个可能值。可能值。小结小结以上孤立原子磁矩的表达式都适用于孤立离子。以上孤立原子磁矩的表达式都适用于孤立离子。当当原原子子的的J=0时时,原原子子的的总总磁磁矩矩 J=0当当原原子子中的电子壳层均被填满时即属此情况。中的电子壳层均被填满时即属此情况。当当原原子子的的电电子子壳壳层层未未被被填填满满时时,其其J 0,原原子子的的总总磁磁矩矩 J 0,其其原原子子总总磁磁矩矩称称为为原原子子的的固固有有磁磁矩矩或本征磁矩。或本征磁矩。原子的固有磁矩与其中的电子排布有关。原子的固有磁矩与其中的电子排布有关。占据同一轨道的两电子的自旋磁矩方向相
23、反,互占据同一轨道的两电子的自旋磁矩方向相反,互相抵消相抵消原子的电子壳层是满填的,自旋磁矩完全相原子的电子壳层是满填的,自旋磁矩完全相互抵消,原子磁矩由轨道磁矩决定。互抵消,原子磁矩由轨道磁矩决定。原子的电子壳层未满填原子的电子壳层未满填洪特规则洪特规则自自旋磁矩未完全抵消,磁矩主要由自旋磁矩决定。旋磁矩未完全抵消,磁矩主要由自旋磁矩决定。洪洪特特(Hund)规规则则描描述述含含有有未未满满壳壳层层的的原原子子或或离离子子基基态态的的电电子子组组态态及及其其总总角角动动量量。第第一一,未未满满壳壳层层中中各各电电子子的的自自旋旋取取向向(mS)使使总总自自旋旋量量子子数数S最最大大时时能能量
24、量最最低低;第第二二,在在满满足足第第一一规规则则的的条条件件下下,以以总总轨轨道道角角量量子子数数L最最大大的的电电子子组组态态能能量量最最低低;第第三三,当当未未满满壳壳层层中中的的电电子子数数少少于于状状态态数数的的一半时,一半时,J=的能量最低。的能量最低。例:孤立铁原子的电子层分布为例:孤立铁原子的电子层分布为1s22s22p63s23p63d64s2其其d电子的轨道占据情况为:电子的轨道占据情况为:使总电子自旋磁矩为使总电子自旋磁矩为4 B。未未满满壳壳层层中中的的电电子子数数少少于于状状态态数数的的一一半半时时占占据据尽尽可能多的轨道,且其中电子自旋方向平行可能多的轨道,且其中电
25、子自旋方向平行。7.3 抗磁性和顺磁性抗磁性和顺磁性(Diamagnetism and paramagnetism)材材料料中中原原子子的的电电子子态态与与孤孤立立原原子子不不同同,使使其其磁磁性性与与孤孤立立原原子子不不同同键键合合使使外外层层电电子子排排布布发发生了变化。生了变化。共价结合常使价电子配对甚至杂化成总磁矩为零共价结合常使价电子配对甚至杂化成总磁矩为零的电子结构的电子结构氢分子。氢分子。在离子化合物中在离子化合物中可使有磁矩的原子变成无磁可使有磁矩的原子变成无磁矩的离子。矩的离子。金属中金属中磁性取决于正离子实和自由电子的磁磁性取决于正离子实和自由电子的磁性。性。例:过渡金属中
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 材料 磁学 性能
限制150内