磁性物理学第二章-技术磁化理论--磁性材料-6课件.ppt
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《磁性物理学第二章-技术磁化理论--磁性材料-6课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《磁性物理学第二章-技术磁化理论--磁性材料-6课件.ppt(72页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、磁性材料第二章 技术磁化理论第二章第二章 技术磁化理论技术磁化理论第一节第一节 磁体中的能量磁体中的能量第二节第二节 磁畴理论磁畴理论第三节第三节 技术磁化过程技术磁化过程第四节第四节 反磁化过程反磁化过程第五节静态磁参数分析第五节静态磁参数分析磁性材料第二章 技术磁化理论Weiss分子场假说分子场假说自旋交换作用导致磁性体内部自旋交换作用导致磁性体内部存在分子场,从而产生自发磁化(存在分子场,从而产生自发磁化(MST关系,以及居关系,以及居里点的存在)里点的存在)在未受外磁场作用时为什么绝大多数铁磁体不显示宏在未受外磁场作用时为什么绝大多数铁磁体不显示宏观磁性呢?观磁性呢?磁畴假说磁畴假说磁
2、畴的概述:宽度约为磁畴的概述:宽度约为10-3cm,包含,包含1014个磁性原子个磁性原子(从微观和宏观两种角度认识磁畴)(从微观和宏观两种角度认识磁畴)Introduce磁性材料第二章 技术磁化理论磁畴结构磁畴结构:磁畴的大小、:磁畴的大小、形状以及它们在铁磁体形状以及它们在铁磁体内的排布方式。研究磁内的排布方式。研究磁畴结构的形式及其在外畴结构的形式及其在外磁场中的变化是磁学的磁场中的变化是磁学的重要内容之一重要内容之一(1)了解铁磁体内部自)了解铁磁体内部自发磁化的分布;发磁化的分布;(2)为研究磁化过程提)为研究磁化过程提供理论依据供理论依据铁磁体为什么形成磁铁磁体为什么形成磁畴?磁畴
3、的尺寸和结畴?磁畴的尺寸和结构与哪些因素有关?构与哪些因素有关?所有这一切都是由所有这一切都是由铁磁体系统内的总自由能等于极小铁磁体系统内的总自由能等于极小值所决定的值所决定的。具体而言,铁磁体磁畴结构的形成以及。具体而言,铁磁体磁畴结构的形成以及磁化过程中磁化曲线、磁滞回线上的每一点都代表铁磁化过程中磁化曲线、磁滞回线上的每一点都代表铁磁体的磁体的平衡状态平衡状态,而从热力学的观点来看,在平衡状,而从热力学的观点来看,在平衡状态下,系统的总自由能等于极小值态下,系统的总自由能等于极小值磁性材料第二章 技术磁化理论磁性材料第二章 技术磁化理论磁性材料第二章 技术磁化理论一、铁磁体中的各种相互作
4、用能一、铁磁体中的各种相互作用能 目前认为在铁磁体内有五种主要的相互作用目前认为在铁磁体内有五种主要的相互作用(对应(对应五种相互作用能)五种相互作用能):1.交换能(交换能(Fex):):电子自旋间的交换相互作用产生的能量电子自旋间的交换相互作用产生的能量2.磁晶各向异性能(磁晶各向异性能(Fk):):铁磁体内晶体场对轨道电子间的铁磁体内晶体场对轨道电子间的作用、电子的轨道磁矩与自旋磁矩间的耦合效应所产生的能量作用、电子的轨道磁矩与自旋磁矩间的耦合效应所产生的能量3.磁应力能(磁应力能(F):):铁磁体内磁性和弹性(形变)相互作用所铁磁体内磁性和弹性(形变)相互作用所引起的能量(又称为磁弹性
5、应力能)引起的能量(又称为磁弹性应力能)4.退磁场能(退磁场能(Fd):):铁磁体与其自身所产生的退磁场之间的相铁磁体与其自身所产生的退磁场之间的相互作用能互作用能5.静磁能(静磁能(FH):):铁磁体与外磁场之间的相互作用产生的能量铁磁体与外磁场之间的相互作用产生的能量具有静具有静电性质电性质的相互的相互作用能作用能与磁与磁的相的相互作互作用有用有关的关的能量能量磁性材料第二章 技术磁化理论 因此,在铁磁体中,因此,在铁磁体中,单位体积内的总自由能或总能量单位体积内的总自由能或总能量F 可以表示为:可以表示为:F的物理意义:单位体积的铁磁体内部存在的各的物理意义:单位体积的铁磁体内部存在的各
6、个个元磁矩之间元磁矩之间及其及其与外场的相互作用能与外场的相互作用能磁性材料第二章 技术磁化理论二、交换作用能二、交换作用能(Fex)我们已经知道铁磁体中相邻原子的自旋间的交换作用能为:我们已经知道铁磁体中相邻原子的自旋间的交换作用能为:Si和和Sj分别为第分别为第i个原个原子和相邻的第子和相邻的第j个原子的个原子的总自旋矢量,总自旋矢量,大小等于大小等于原子的总自旋量子数,原子的总自旋量子数,而方向是沿着自发磁化而方向是沿着自发磁化方向方向;Aij为近邻原子间为近邻原子间的交换积分的交换积分 由于是由于是近程作用近程作用,可设第,可设第i个原子与其个原子与其近邻原子的近邻原子的交换积分都相同
7、交换积分都相同,即,即AijA。此外若对于同种原子的电子,则有此外若对于同种原子的电子,则有SiSjS ij 为相邻两原子的自旋矢量间的夹角为相邻两原子的自旋矢量间的夹角磁性材料第二章 技术磁化理论磁性材料第二章 技术磁化理论三、磁晶各向异性能(三、磁晶各向异性能(Fex)(一)、磁晶各向异性的宏观描述(一)、磁晶各向异性的宏观描述1、Fe、Co、Ni单晶体的磁化曲线单晶体的磁化曲线结论:(结论:(1)沿各自)沿各自不同晶轴方向不同晶轴方向磁化可以得到磁化可以得到不同的磁化曲线不同的磁化曲线(磁晶各向异性),(磁晶各向异性),(2)沿不同的晶轴方向)沿不同的晶轴方向磁化到饱和的难易磁化到饱和的
8、难易程度相差甚大程度相差甚大易磁化方向易磁化方向(最容易磁化的晶轴方向最容易磁化的晶轴方向)与难磁与难磁化方向化方向磁性材料第二章 技术磁化理论2、磁化功、磁化功铁磁体磁化时所需要的磁化能铁磁体磁化时所需要的磁化能 从能量的角度而言,由于铁磁晶体的各向异性,则沿铁磁单从能量的角度而言,由于铁磁晶体的各向异性,则沿铁磁单晶体不同的晶轴方向上,磁化到饱和时所需要的磁化能量(晶体不同的晶轴方向上,磁化到饱和时所需要的磁化能量(磁化磁化能)能)是不相同的是不相同的 铁磁体磁化时所需要的磁化能(磁化铁磁体磁化时所需要的磁化能(磁化功)为:功)为:表示铁磁体从退磁状态磁化到饱和磁化状态时,所需要的磁化表示
9、铁磁体从退磁状态磁化到饱和磁化状态时,所需要的磁化功在数值上等于磁化曲线和纵轴之间所围的面积功在数值上等于磁化曲线和纵轴之间所围的面积磁性材料第二章 技术磁化理论磁性材料第二章 技术磁化理论立方晶体的磁晶各向异性能立方晶体的磁晶各向异性能Fk(i)的数学表达式为:的数学表达式为:一般在考虑一般在考虑Fk相对于相对于Ms取向变化时,常将取向变化时,常将K0略去:略去:其中:其中:K1、K2为为磁晶各向异性常数磁晶各向异性常数,它是磁性材料特,它是磁性材料特性参数之一。其大小表征磁性材料沿不同方向磁化至饱性参数之一。其大小表征磁性材料沿不同方向磁化至饱和时磁化功的差异和时磁化功的差异4、磁晶各向异
10、性能的数学表达式:、磁晶各向异性能的数学表达式:磁性材料第二章 技术磁化理论磁性材料第二章 技术磁化理论四、磁致伸缩四、磁致伸缩(一)、磁致伸缩现象与磁致伸缩系数(一)、磁致伸缩现象与磁致伸缩系数 1、定义:、定义:铁磁晶体由于磁化状态的改变,其长度或体积都要铁磁晶体由于磁化状态的改变,其长度或体积都要发生微小的变化,这种现象叫磁致伸缩现象发生微小的变化,这种现象叫磁致伸缩现象 a、磁致伸缩现象的三种表现:、磁致伸缩现象的三种表现:线磁致线磁致伸缩伸缩体积磁致伸缩:体积磁致伸缩:铁磁体被磁化时其体积大小的相对变化铁磁体被磁化时其体积大小的相对变化纵向磁致伸缩纵向磁致伸缩:沿磁场方向尺寸大小的相
11、对变化沿磁场方向尺寸大小的相对变化横向磁致伸缩:横向磁致伸缩:垂直于磁场方向尺寸大小的相对变化垂直于磁场方向尺寸大小的相对变化磁性材料第二章 技术磁化理论b、磁致伸缩效应与磁化过程有一定的联系、磁致伸缩效应与磁化过程有一定的联系:体积磁致伸缩只有在铁磁体体积磁致伸缩只有在铁磁体被技术磁化到饱和以后的顺磁过被技术磁化到饱和以后的顺磁过程才能明显表现出来,因此,磁程才能明显表现出来,因此,磁致伸缩的讨论将致伸缩的讨论将主要限于线磁致主要限于线磁致伸缩(简称为磁致伸缩)伸缩(简称为磁致伸缩)磁性材料第二章 技术磁化理论磁性材料第二章 技术磁化理论说明:说明:1、室温下单晶体在不同晶轴方向、室温下单晶
12、体在不同晶轴方向 S也也不同,说明不同,说明单晶体单晶体的磁致伸缩也具有各向异性的磁致伸缩也具有各向异性:即:即 100 110;也说明;也说明磁致伸磁致伸缩与磁晶各向异性相关联的缩与磁晶各向异性相关联的,通常是磁晶各向异性较弱时,通常是磁晶各向异性较弱时,S也较小也较小;2、对铁氧体而言,除、对铁氧体而言,除Fe3O4 的的 S 0 外,其余的外,其余的 S 0;3、材料的成分对、材料的成分对 S 影响很大:含影响很大:含Co 的合金与铁氧体,其的合金与铁氧体,其|S|很大,很大,CoFe2O4有较大的负有较大的负 S值值磁性材料第二章 技术磁化理论五、磁应力能五、磁应力能 当铁磁体在受到外
13、应力的作用或其内部本来存在内应力当铁磁体在受到外应力的作用或其内部本来存在内应力时,铁磁晶体还将产生时,铁磁晶体还将产生由应力引起的形变由应力引起的形变,此时晶体的能量,此时晶体的能量除了广义的磁晶各向异性能外,还有因应力(包括内应力和除了广义的磁晶各向异性能外,还有因应力(包括内应力和外应力)而产生的外应力)而产生的非自发形变非自发形变非自发形变非自发形变引起的磁弹性应力能量引起的磁弹性应力能量(即(即磁磁应力能应力能)设外应力张量设外应力张量 iki k,其,其中中 i、k为外应力强度为为外应力强度为 的方的方向余弦,所以晶体的总形变向余弦,所以晶体的总形变张量为:张量为:只讨论一种简单而
14、重要的情只讨论一种简单而重要的情形,即应力为沿一定方向的形,即应力为沿一定方向的简单张力(或压力)的情形简单张力(或压力)的情形磁性材料第二章 技术磁化理论磁性材料第二章 技术磁化理论 铁磁性物质的基本特征是铁磁性物质的基本特征是物质内部存在自发磁化与磁物质内部存在自发磁化与磁畴结构畴结构。1907年年Weiss在分子场理论的假设中,最早提出磁畴的在分子场理论的假设中,最早提出磁畴的假说;而磁畴结构的理论是假说;而磁畴结构的理论是LandonLifshits在在1935年考虑年考虑了静磁能的相互作用后而首先提出的。了静磁能的相互作用后而首先提出的。多年来,关于磁畴的形成以及在外磁场作用下磁畴结
15、多年来,关于磁畴的形成以及在外磁场作用下磁畴结构发生的相应变化,已经在实验和理论上积累了许多的结构发生的相应变化,已经在实验和理论上积累了许多的结果,使果,使磁畴理论已成为现代磁化理论的主要理论基础磁畴理论已成为现代磁化理论的主要理论基础磁性材料第二章 技术磁化理论一、磁畴的形成(起源)一、磁畴的形成(起源)假设无外磁场(假设无外磁场(H)与外应力()与外应力()的)的作用时,作用时,MS应分布在由应分布在由Fex、Fk、Fd三者三者所决定的总自由能极小的方向所决定的总自由能极小的方向。Fex导致导致近邻原子的自旋磁矩取向相同,导致自发近邻原子的自旋磁矩取向相同,导致自发磁化;磁化;Fk使自发
16、磁化的方向保持在易磁化使自发磁化的方向保持在易磁化轴方向,所以当轴方向,所以当Fex+Fk取最小值时取最小值时,铁磁,铁磁体沿易磁化轴方向磁化到饱和,此时称为体沿易磁化轴方向磁化到饱和,此时称为均匀的自发磁化状态均匀的自发磁化状态铁磁体内产生磁畴实际上是铁磁体内产生磁畴实际上是F 取取极小值,即是极小值,即是MS平衡时分布是满平衡时分布是满足能量最低原理的必然结果足能量最低原理的必然结果MS磁性材料第二章 技术磁化理论磁性材料第二章 技术磁化理论磁畴形成的能量分析:磁畴形成的能量分析:LMsS S S SN N N N 情况情况1:自发磁化后不分畴,全部:自发磁化后不分畴,全部磁矩向一个方向(
17、即均匀的自发磁磁矩向一个方向(即均匀的自发磁化状态)化状态)对于对于Fe:MS=1.71 106 A/m,则,则Fd=1.8 106 J/m3令令L=10-2m,则单位面积下产生的退磁场能为:,则单位面积下产生的退磁场能为:磁性材料第二章 技术磁化理论情况情况2:自发磁化形成简单的片状磁畴:自发磁化形成简单的片状磁畴 此时,材料表面也出现磁极,内部也有此时,材料表面也出现磁极,内部也有Fd,同时,由于,同时,由于畴壁能的存在,需要考虑二者的共同作用。畴壁能的存在,需要考虑二者的共同作用。其中其中 w为单位面积的为单位面积的畴壁能畴壁能LS N S N SN S N S ND磁性材料第二章 技术
18、磁化理论对于对于Fe来说:来说:w=1.59 10-3 J/m2,则,则D=5.7 10-6 m,且,且Emin=5.6 J/m2对于上述二情形,其能量之比为:对于上述二情形,其能量之比为:所以铁磁体自发磁化后,要使其总自由能为最低,所以铁磁体自发磁化后,要使其总自由能为最低,必然要必然要分成若干个小区域的磁畴,才具有最稳定的磁畴结构分成若干个小区域的磁畴,才具有最稳定的磁畴结构。可见尽。可见尽管新增加了管新增加了Ew,但由于分磁畴是,但由于分磁畴是Fd 降低,铁磁体内总能量仍比降低,铁磁体内总能量仍比未分磁畴的退场能小得多。所以未分磁畴的退场能小得多。所以退磁场能退磁场能Fd是形成磁畴的原因
19、是形成磁畴的原因磁性材料第二章 技术磁化理论磁性材料第二章 技术磁化理论二、磁畴壁结构二、磁畴壁结构1、磁畴壁的形成、磁畴壁的形成磁畴壁是磁畴壁是相邻两相邻两磁畴间磁畴间磁矩按一定规律逐渐改变方向的磁矩按一定规律逐渐改变方向的过渡层过渡层形成机理形成机理:相邻两相邻两磁畴内磁畴内的磁化的磁化矢量矢量MS自发磁化在不同的方向自发磁化在不同的方向上,上,MS从一个畴的取向转变为从一个畴的取向转变为另一个畴的取向,只能通过相邻另一个畴的取向,只能通过相邻两两磁畴间的过渡层磁畴间的过渡层内每个原子的内每个原子的自旋磁矩方向自旋磁矩方向逐渐地改变逐渐地改变方式来方式来进行。进行。磁性材料第二章 技术磁化
20、理论2、磁畴壁的类型、磁畴壁的类型 (1)、按)、按畴壁中磁矩的过渡方式畴壁中磁矩的过渡方式可分为可分为Bloch壁和壁和Neel壁壁A、Bloch壁壁磁矩的过渡方式始终磁矩的过渡方式始终保持平行于畴壁平面保持平行于畴壁平面 特点:特点:畴壁面上无自由磁极出现畴壁面上无自由磁极出现,保证了在畴壁上不会产,保证了在畴壁上不会产生退磁场能,也能保持畴壁能为极小;但是在生退磁场能,也能保持畴壁能为极小;但是在晶体的上下表面晶体的上下表面上却不可避免地会出现表面磁荷上却不可避免地会出现表面磁荷。而对于大块铁磁晶体来说,表面上的磁荷所产生的退磁场而对于大块铁磁晶体来说,表面上的磁荷所产生的退磁场能能Fd
21、比较小,对晶体内部产生的影响可忽略不计比较小,对晶体内部产生的影响可忽略不计磁性材料第二章 技术磁化理论B、Neel壁壁磁矩平行于薄膜表面逐渐过渡磁矩平行于薄膜表面逐渐过渡 特点:常出现于极薄的磁性薄膜中,磁矩围绕薄膜平面的特点:常出现于极薄的磁性薄膜中,磁矩围绕薄膜平面的法线改变方向,并且是平行于薄膜表面逐渐过渡(法线改变方向,并且是平行于薄膜表面逐渐过渡(即磁化矢量即磁化矢量在畴壁平面内旋转在畴壁平面内旋转),因此在),因此在NeelNeel壁两侧表面上会出现磁极而壁两侧表面上会出现磁极而壁两侧表面上会出现磁极而壁两侧表面上会出现磁极而产生退磁场产生退磁场产生退磁场产生退磁场 当当Neel
22、壁的厚度壁的厚度 比薄膜的厚度比薄膜的厚度L大很多时,退磁场能大很多时,退磁场能Fd也会比较小,可也会比较小,可忽略不计忽略不计磁性材料第二章 技术磁化理论3、单畴颗粒、单畴颗粒大块材料以多畴结构最为稳定,只有在很强的外磁场作用下,大块材料以多畴结构最为稳定,只有在很强的外磁场作用下,才被磁化至饱和,整块材料的磁矩基本上取同一磁化方向,近才被磁化至饱和,整块材料的磁矩基本上取同一磁化方向,近似于一个单畴;似于一个单畴;如果铁磁晶体材料的尺寸变得很小时,成为如果铁磁晶体材料的尺寸变得很小时,成为多畴时的畴壁能比多畴时的畴壁能比多畴时的畴壁能比多畴时的畴壁能比单畴的退磁场能还高单畴的退磁场能还高单
23、畴的退磁场能还高单畴的退磁场能还高,这时材料将不分畴,只好形成单畴;,这时材料将不分畴,只好形成单畴;如果铁磁晶体的尺寸足够小,近似于一个颗粒,自发磁化在一如果铁磁晶体的尺寸足够小,近似于一个颗粒,自发磁化在一个方向,成为一个稳定的单畴结构,这些颗粒常称为单畴颗粒个方向,成为一个稳定的单畴结构,这些颗粒常称为单畴颗粒 磁性材料第二章 技术磁化理论 临界尺寸临界尺寸rc:当铁磁体的尺寸小于当铁磁体的尺寸小于某一尺寸某一尺寸时,整个晶体时,整个晶体成为一个单畴,这一尺寸即为成为一个单畴,这一尺寸即为单畴的临界尺寸;单畴的临界尺寸;不同的材料颗不同的材料颗粒,形成单畴时的临界尺寸显然各不相同粒,形成
24、单畴时的临界尺寸显然各不相同a 单畴颗粒单畴颗粒b 各向异各向异性较弱性较弱c 磁晶各向异性磁晶各向异性较强的立方晶体较强的立方晶体d 磁晶各向异性磁晶各向异性较强的单轴晶体较强的单轴晶体其中其中b b、c c、d d是尺寸大于临界尺寸的颗粒的几种最简单的磁畴结构是尺寸大于临界尺寸的颗粒的几种最简单的磁畴结构磁性材料第二章 技术磁化理论磁性材料第二章 技术磁化理论铁磁性物质的基本特征:铁磁性物质的基本特征:(1)、铁磁性物质内存在)、铁磁性物质内存在按磁畴分布的自发磁化按磁畴分布的自发磁化 (2)、铁磁性物质的)、铁磁性物质的磁化率磁化率 很大很大 (3)、铁磁性物质的)、铁磁性物质的磁化强度
25、与磁化磁场强度之间不是单值磁化强度与磁化磁场强度之间不是单值函数关系,显示磁滞现象,具有剩余磁化强度,其磁化率都是函数关系,显示磁滞现象,具有剩余磁化强度,其磁化率都是磁场强度的函数磁场强度的函数 (4)、铁磁性物质有一个)、铁磁性物质有一个磁性转变温度磁性转变温度-居里温度居里温度TC (5)、铁磁性物质在磁化过程中,表现为)、铁磁性物质在磁化过程中,表现为磁晶各向异性和磁磁晶各向异性和磁致伸缩现象致伸缩现象磁性材料第二章 技术磁化理论一、磁化过程概述一、磁化过程概述(General of magnetizing process)(General of magnetizing process
- 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:
- 磁性 物理学 第二 技术 磁化 理论 磁性材料 课件
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内