7磁性7.2.ppt
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1、 7.2 磁性磁性铁铁磁磁性性和和铁铁电电性性有有相相似似的的规规律律,但但应应该该强强调调的的是是它它们们的的本本质质差差别别;铁铁电电性性是是由由离离子子位位移移引引起起的的,而而铁铁磁磁性性则则是是由由原原子子取取向向引引起起的的;铁铁电电性性在在非非对对称称的的晶晶体体中中发发生生,而而铁铁磁磁性性发发生生在在次次价价电电子子的的非非平平衡衡自自旋旋中中;铁铁电电体体的的居居里里点点是是由由于于熵熵的的增增加加(晶晶体体相相变变),而而铁铁磁磁体体的的居居里里点点是是原原子子的的无无规规则则振振动动破破坏坏了了原原子子间间的的“交交换换”作作用用,从从而而使使自自发磁化消失引起的。发磁
2、化消失引起的。交交换换作作用用:铁铁磁磁性性除除与与电电子子结结构构有有关关外外,还还决决定定于于晶晶体体结结构构。实实践践证证明明,处处于于不不同同原原子子间间的的、未未被被填填满满壳壳层层上上的的电电子子发发生生特特殊殊的的相相互互作作用用。这这种种相相互互作作用称为用称为“交换交换”作用。作用。这这是是因因为为在在晶晶体体内内,参参与与这这种种相相互互作作用用的的电电子子已已不不再再局局限限于于原原来来的的原原子子,而而是是“公公有有化化”了了。原原子子间间好像在交换电子,故称为好像在交换电子,故称为“交换交换”作用。作用。而而由由这这种种“交交换换”作作用用所所产产生生的的“交交换换能
3、能”J与与晶晶格格的的原原子子间间距距有有密密切切关关系系。当当距距离离很很大大时时,J接接近近于于零零。随随着着距距离离的的减减小小,相相互互作作用用有有所所增增加加,J为为正正值值,就就呈呈现现出出铁铁磁磁性性。当当原原子子间间距距a与与未未被被填填满满的的电电子子壳壳层层直直径径D之之比比大大于于3时时,交交换换能能为为正正值值,当当时,交换能为负值,为反铁磁性。时,交换能为负值,为反铁磁性。交换能与铁磁性的关系交换能与铁磁性的关系居居里里点点:铁铁磁磁体体的的铁铁磁磁性性只只在在某某一一温温度度以以下下才才表表现现出出来来,超超过过这这一一温温度度,由由于于物物质质内内部部热热骚骚动动
4、破破坏坏电电子子自自旋旋磁磁矩矩的的平平行行取取向向,因因而而自自发发磁磁化化强强度度变变为为0,铁铁磁磁性性消消失失。这这一一温温度度称称为为居居里里点点TC。在在居居里里点点以以上上,材材料料表表现现为为强强顺顺磁磁性性,其其磁磁化化率率与温度的关系服从居里外斯定律,与温度的关系服从居里外斯定律,=C/(T-Tc)式中式中C为居里常数为居里常数依据原子的磁矩(有轨道磁矩和原子磁矩,统称为依据原子的磁矩(有轨道磁矩和原子磁矩,统称为原子磁矩)结构,铁磁性分为两类:原子磁矩)结构,铁磁性分为两类:本征铁磁性材料:在某一宏观尺寸大小的范围内,本征铁磁性材料:在某一宏观尺寸大小的范围内,原子磁矩的
5、方向趋于一致,此范围称为磁畴(原子磁矩的方向趋于一致,此范围称为磁畴(一般一般为为12微米,每个磁畴可以看作是具有一定自发微米,每个磁畴可以看作是具有一定自发磁化强度的小永磁体磁化强度的小永磁体),这种铁磁性称为完全铁磁),这种铁磁性称为完全铁磁性(性(Fe、Co、Ni)。)。大小不同的原子磁矩反平行排列,二者不能完全抵大小不同的原子磁矩反平行排列,二者不能完全抵消,相对于外磁场表现出一定的磁化作用,称此种消,相对于外磁场表现出一定的磁化作用,称此种铁磁性为亚铁磁性(铁氧体)。铁磁性为亚铁磁性(铁氧体)。反铁磁性反铁磁性:反铁磁性,由于交换作用,相邻晶胞:反铁磁性,由于交换作用,相邻晶胞中的单
6、电子自旋反向排列,引起相邻磁矩反向排中的单电子自旋反向排列,引起相邻磁矩反向排列,在铁电性材料中有反铁电性。列,在铁电性材料中有反铁电性。顺磁性和铁磁性顺磁性和铁磁性:两者都具有永久磁矩,有外电:两者都具有永久磁矩,有外电场时,前者表现出极弱的磁性,后者磁化强度大,场时,前者表现出极弱的磁性,后者磁化强度大,当移去外磁场,则前者不表现出磁性,而后者则当移去外磁场,则前者不表现出磁性,而后者则保留极强的磁性。保留极强的磁性。亚铁磁性体亚铁磁性体:相邻原子磁体反平行,磁矩大小不:相邻原子磁体反平行,磁矩大小不同,产生与铁磁性相类似的磁性。一般称为铁氧同,产生与铁磁性相类似的磁性。一般称为铁氧体的大
7、部分铁系氧化物即为此。体的大部分铁系氧化物即为此。磁性材料磁性材料:铁磁性与亚铁磁性的统称。:铁磁性与亚铁磁性的统称。HMFe,Co,Ni,Gd,Tb,Dy,等元素及等元素及其合金、金属间化合物。其合金、金属间化合物。FeSi,NiFe,CoFe,SmCo,NdFeB,CoCr等等各种铁氧体系材料(各种铁氧体系材料(Te,Go,Ni氧化物)氧化物)Fe,Co等与重稀土类等与重稀土类金属形成金属间化合物金属形成金属间化合物(TbFe等等)O2,Pt,Rh,Pd等,第一主族等,第一主族(Li,Na,K等),第二主族等),第二主族(Be,Mg,Ca),NaCl,KCl的的F中中心心Cr,Mn,Nd,
8、Sm,Eu等等3d过渡元过渡元素或稀土元素,还有素或稀土元素,还有MnO、MnF2等合金、化合物等等合金、化合物等。抗磁性抗磁性:磁矩为零,磁矩为零,在外磁场作用下感生在外磁场作用下感生磁矩,磁化强度为负磁矩,磁化强度为负值。引起的原因主要值。引起的原因主要是原子中电子轨道状是原子中电子轨道状态的变化。周期表中态的变化。周期表中前前8个主要元素表现个主要元素表现为抗磁性。这些元素为抗磁性。这些元素构成了陶瓷材料中几构成了陶瓷材料中几乎所有的阴离子。乎所有的阴离子。(O2-,F-,Cl-N3-OH-等)等)HMCu,Ag,AuC,Si,GeN,P,As,Sb,BiS,Te,SeF,Ci,Br,I
9、He,Ne,Ar,Kr,Xe,RnSN永磁体永磁体F强烈吸引的物质:铁磁性(包括亚铁磁性)强烈吸引的物质:铁磁性(包括亚铁磁性)轻微吸引的物质:顺磁性,反铁磁性(弱轻微吸引的物质:顺磁性,反铁磁性(弱磁性)磁性)轻微排斥的物质:反磁性轻微排斥的物质:反磁性强烈排斥的物质:完全反磁性(超导体)强烈排斥的物质:完全反磁性(超导体)按物质对磁场的反应对其进行分类按物质对磁场的反应对其进行分类NSN SNSNS完全反磁性完全反磁性铁磁性铁磁性S N 顺磁性B=0H+M=(0+)H=HMnO点阵中Mn2+的自旋排列例如:反铁磁性例如:反铁磁性MnO在在反反铁铁磁磁体体中中,具具有有反反平平行行磁磁矩矩的
10、的相相邻邻离离子子间间的的交交换换作作用用应应占占优优势势,但但从从图图容容易易看看出出,这这种种离离子子间间的的距距离离比比之之平平行行自自旋旋的的离离子子间间距距要要大大,根根据据前前面面的的讨讨论论,交交换换能能的的大大小小取取决决于于物物质质的的原原(离离)子子间间距距离离,相相距距远远的的交交换换力力小小。怎怎样样克克服服这这个个矛矛盾盾,解解释释这这种种离离子子间间所所具具有有的的较较大大的的交交换换能能呢呢?超超交交换换理理论论或或称称间间接接交交换换理理论论可可以以提提供供适适当当的的解解释释。根根据据此此理理论论,能能够够通通过过邻邻近近阳阳离离子子的的激激发发态态而而完完成
11、成间间接接交交换换作作用用。即即经经中中间间的的激激发发态态氧氧离离子子的的传传递递交交换换作作用用,把把相相距距很很远远无无法法发发生生直直接接交交换换作作用用的的两两个个金金属属离离子子的的自自旋旋系系统统连连接接起起来来。在在激激发发态态下下,O2将将一一个个2p电电子子给给予予相相邻邻的的Mn2+而而成成为为O,Mn2+获获得得这这个个电电子子变变成成Mn+,此时它们的电子自旋排列如图所示。此时它们的电子自旋排列如图所示。MnO晶体中离子的自旋(a)基态(b)激发态Mn2+(3d5)O2-(2p6)Mn+(3d)6O-(2p5)Mn2+(3d5)O的自旋与左方的自旋与左方Mn+自旋方向
12、相同。当右方的自旋方向相同。当右方的Mn2+的自旋的自旋方向相反时,系统有较低的能量,这是方向相反时,系统有较低的能量,这是Mn2+通过通过O的相互的相互作用出现的情况。激发态的出现,是作用出现的情况。激发态的出现,是O2提供了一个提供了一个2p电子电子导致的,而导致的,而p电子的空间分布是电子的空间分布是型,故型,故MOM间的夹角间的夹角为为180度时,间接交换作用最强,而度时,间接交换作用最强,而=90 时的作用最弱。超时的作用最弱。超交换理论也可以说明铁氧体所具有的亚铁磁性交换理论也可以说明铁氧体所具有的亚铁磁性.尖晶石的元晶胞(a)及子晶胞(b)、(c)例如:尖晶石型铁氧体例如:尖晶石
13、型铁氧体M 2+OFe2 3+O3MFe,Ni,Mg或复合铁氧体或复合铁氧体Mg 1-xMnxFe2O4氧四面体为氧四面体为A位,位,八面体为八面体为B位,两位,两价离子都处于价离子都处于A位,位,则为正尖晶石结构;则为正尖晶石结构;二价离子占有二价离子占有B位,位,三价离子占有三价离子占有A位位及余下的及余下的B位,则位,则为反尖晶石。为反尖晶石。所有的亚铁磁性尖晶石几乎都是反型的(所有的亚铁磁性尖晶石几乎都是反型的(Fe 3+(Fe3+M2+)O4这可设想由于较大的两价离子趋于占据较大的八面位这可设想由于较大的两价离子趋于占据较大的八面位置。置。A位离子与反平行态的位离子与反平行态的B位离
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