高分子材料的磁学性能优秀PPT.ppt
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1、高分子材料的磁学性能高分子材料的磁学性能第一页,本课件共有42页110.1 10.1 基本磁学性能基本磁学性能一、磁学基本概念与基本量一、磁学基本概念与基本量 磁性:磁性:物质在一定条件下能相互吸引的性质物质在一定条件下能相互吸引的性质 是由材料内部电子循轨和自旋运动产生的是由材料内部电子循轨和自旋运动产生的磁化:磁化:物质在磁场中由于受磁场作用物质在磁场中由于受磁场作用 而呈现出一定磁性的现象而呈现出一定磁性的现象磁介质:磁介质:能够被磁化的物质能够被磁化的物质磁场:磁场:在磁极周围空间存在着磁力在磁极周围空间存在着磁力 作用的特殊物质作用的特殊物质第二页,本课件共有42页2二、二、材料的磁
2、性材料的磁性任一封闭电流都具有磁矩,任一封闭电流都具有磁矩,其方向与环形电流法向方向其方向与环形电流法向方向一致,大小等于电流与环形一致,大小等于电流与环形面积乘积:面积乘积:磁矩表征材料磁性大小。磁矩表征材料磁性大小。磁矩愈大,磁性愈强磁矩愈大,磁性愈强第三页,本课件共有42页3电子轨道磁矩电子轨道磁矩ml为波尔磁子,是磁矩的最小单元为波尔磁子,是磁矩的最小单元电子的自旋磁矩电子的自旋磁矩msS为自旋量子数,其值为为自旋量子数,其值为1/2第四页,本课件共有42页4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圆周运动个电子围绕原子核做圆周运动核外电子结构用量子数表征:核外电子
3、结构用量子数表征:n.l.s 电子轨道大小由主量子数电子轨道大小由主量子数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角动量轨道的形状由角动量l决定决定l=0,1,2,3,.n-1又称为又称为s,p,d,f,g,.次电子层次电子层电子自旋量子数由电子自旋量子数由S决定决定第五页,本课件共有42页5磁化强度和磁化率:磁化强度和磁化率:磁介质在磁场强度磁介质在磁场强度H的外磁场中被磁化时,产生附加的外磁场中被磁化时,产生附加磁场磁场H,则总磁场强度:,则总磁场强度:无外加磁场无外加磁场有外加磁场有外加磁场第六页,本课件共有42页6磁化
4、强度:单位体积内原子固有磁矩的矢量和,磁化强度:单位体积内原子固有磁矩的矢量和,A/m材料磁化强度不仅与外加磁场强度有关,还与物质材料磁化强度不仅与外加磁场强度有关,还与物质 本身的磁化特性有关本身的磁化特性有关第七页,本课件共有42页7磁感应强度磁感应强度B:通过磁场中某点,垂直于磁场方向通过磁场中某点,垂直于磁场方向单位面积的磁力线数单位面积的磁力线数0为真空磁导率,为真空磁导率,磁导率或导磁系数磁导率或导磁系数,反映了磁感应强度,反映了磁感应强度B随随外磁场外磁场H变化的速率变化的速率第八页,本课件共有42页810.2 材料磁性的分类一一 材料抗磁性与顺磁性的物理本质材料抗磁性与顺磁性的
5、物理本质材料被磁化后,磁化矢量与外加磁场材料被磁化后,磁化矢量与外加磁场方向相反的称为方向相反的称为抗磁性抗磁性 材料被磁化后,磁化矢量与外加磁材料被磁化后,磁化矢量与外加磁场方向相同的称为场方向相同的称为顺磁性顺磁性存在磁化可逆性存在磁化可逆性 磁化曲线磁化曲线第九页,本课件共有42页91 抗磁性材料的抗磁性来源于电子循轨运动时受外加磁场作用所产生的抗磁矩第十页,本课件共有42页10(1)电子轨道磁矩大小为电子轨道磁矩大小为(2)电子抗磁矩电子抗磁矩无论电子顺时针运动无论电子顺时针运动还是逆时针运动,所产生的附加磁矩还是逆时针运动,所产生的附加磁矩m都与外加磁都与外加磁场的方向相反,称为抗磁
6、矩场的方向相反,称为抗磁矩第十一页,本课件共有42页11(3)原子抗磁矩任何材料在磁场作用下都要产生抗磁性任何材料在磁场作用下都要产生抗磁性一个原子有一个原子有z z个电子,每个电子的轨道半径不同,个电子,每个电子的轨道半径不同,故一个原子的抗磁矩故一个原子的抗磁矩第十二页,本课件共有42页12计算有机化合物磁化率:计算有机化合物磁化率:m,i称为原子磁化率,i代表结构增量第十三页,本课件共有42页132.2.顺磁性顺磁性材料的顺磁性主要来源于原子材料的顺磁性主要来源于原子(离子离子)的固有磁矩的固有磁矩产生顺磁性的条件:原子的固有磁矩不为零。产生顺磁性的条件:原子的固有磁矩不为零。原子或离子
7、不为零的几种情况:原子或离子不为零的几种情况:(1 1)具有奇数个电子的原子或点阵缺陷)具有奇数个电子的原子或点阵缺陷(2)2)内壳层未被填满的原子或离子内壳层未被填满的原子或离子第十四页,本课件共有42页14顺磁磁化率(顺磁磁化率(para)N是观测自旋数,g是平均朗德因子,B是波尔磁子;k是玻兹曼常数;T是绝对温度(K)。第十五页,本课件共有42页15当未成对电子在导带中离域时,其磁化率当未成对电子在导带中离域时,其磁化率P则服从则服从Pauli定律定律 第十六页,本课件共有42页163.3.铁磁性铁磁性一一 铁磁材料的原子组态和原子磁矩铁磁材料的原子组态和原子磁矩铁磁性材料在外加磁场作用
8、下,可以产生很强的磁化,铁磁性材料在外加磁场作用下,可以产生很强的磁化,其磁化矢量与外加磁场的方向一致其磁化矢量与外加磁场的方向一致铁磁性来源于原子未被抵消的自旋磁矩和自发磁化铁磁性来源于原子未被抵消的自旋磁矩和自发磁化铁磁性产生条件:铁磁性产生条件:(1 1)原子未被抵消的自旋磁矩。过渡族金属的)原子未被抵消的自旋磁矩。过渡族金属的3d3d壳层都未壳层都未被电子填满。被电子填满。(2 2)自旋磁矩能自发地排列在同一方向上)自旋磁矩能自发地排列在同一方向上-自发磁化自发磁化第十七页,本课件共有42页17二二 自发磁化自发磁化1 1 自发磁化:无外磁场的情况下自发磁化:无外磁场的情况下 ,材料所
9、发生的磁化材料所发生的磁化2 2 交换能交换能:因交换作用所产生的附加能量因交换作用所产生的附加能量 交换积分常数交换积分常数A A 当当a ar r3 3时,时,A A0 0;当当a ar r3 3时,时,A A0 0 金属内部的自发磁化是由于电子间的相互作用产生的金属内部的自发磁化是由于电子间的相互作用产生的当两个原子相接近时,迫使相邻原子自旋磁矩产生有序排列当两个原子相接近时,迫使相邻原子自旋磁矩产生有序排列第十八页,本课件共有42页183 自发磁化条件自发磁化条件(1)在)在A0,自旋磁矩同向排列时能量最低,自旋磁矩同向排列时能量最低(2)在)在A0,自旋磁矩反向排列时能量最低,自旋磁
10、矩反向排列时能量最低铁、钴、镍因其交换积分常数铁、钴、镍因其交换积分常数A具有较大的正具有较大的正值,有较强的自发磁化倾向值,有较强的自发磁化倾向稀土元素常温下为顺磁性稀土元素常温下为顺磁性第十九页,本课件共有42页19三三 磁各向异性与磁致伸缩磁各向异性与磁致伸缩1 磁各向异性磁各向异性沿不同晶轴方向的磁化强度不同沿不同晶轴方向的磁化强度不同:磁化矢量沿易磁化方磁化矢量沿易磁化方向时能量最低向时能量最低;磁化矢量沿难磁化方向时能量最高磁化矢量沿难磁化方向时能量最高在单晶体的不同晶体学方向上,其磁学性能不同。这种特性在单晶体的不同晶体学方向上,其磁学性能不同。这种特性称为磁晶各向异性称为磁晶各
11、向异性磁化功小的方向称为易磁化方向,磁化功大的磁化功小的方向称为易磁化方向,磁化功大的方向称为难磁化方向方向称为难磁化方向第二十页,本课件共有42页202 2 磁致伸缩效应磁致伸缩效应铁磁物质磁化时,沿磁化方向发生长度的伸长或缩短铁磁物质磁化时,沿磁化方向发生长度的伸长或缩短(1 1)磁致伸缩系数)磁致伸缩系数 0 0,表示沿磁化方向上的尺寸伸长,称为,表示沿磁化方向上的尺寸伸长,称为 正磁致伸缩正磁致伸缩,Fe,Fe 0 0,表示沿磁化方向的尺寸缩短,表示沿磁化方向的尺寸缩短,Ni,Ni (2 2)饱和磁致伸缩系数)饱和磁致伸缩系数:磁化强度达到饱和值时的磁致伸缩系数磁化强度达到饱和值时的磁
12、致伸缩系数ss0 0的材料磁化时,若沿磁场方向加以拉应力,有利于磁化的材料磁化时,若沿磁场方向加以拉应力,有利于磁化 ss0 0的材料磁化时,若沿磁场方向加以压应力,有利于磁化的材料磁化时,若沿磁场方向加以压应力,有利于磁化第二十一页,本课件共有42页21四四 磁畴结构磁畴结构(1)磁畴磁畴:在铁磁性物质中,存在的微小自发磁化区域在铁磁性物质中,存在的微小自发磁化区域(2)退磁能:)退磁能:由于铁磁体产生的外磁场与内磁场方向相由于铁磁体产生的外磁场与内磁场方向相反,从而使铁磁体的磁性减弱,造成磁化能增加反,从而使铁磁体的磁性减弱,造成磁化能增加 第二十二页,本课件共有42页22(3)磁畴壁:相
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