现代电子与元器件资料.pptx
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1、概述磁性的来源电荷的运动是一切磁现象的根源。电荷的运动是一切磁现象的根源。电子轨道运动产生电子轨道磁矩电子自旋产生电子自旋磁矩原子核由于其自身的自转也具有核磁矩,但非常小第1页/共38页8.3 磁性的分类 物质磁性分类的原则A.是否有固有原子磁矩?B.是否有相互作用?C.是什么相互作用?物质磁性的分类抗磁性:没有固有原子磁矩顺磁性:有固有磁矩,没有相互作用铁磁性:有固有磁矩,直接交换相互作用反铁磁性:有固有磁矩,间接交换相互作用亚铁磁性:有固有磁矩,间接交换相互作用每一种材料至少表现出其中一种磁性,这取决于材料的成分和结构。第2页/共38页8.3 磁性的分类 1 抗磁性第3页/共38页8.3
2、磁性的分类 2 顺磁性第4页/共38页8.3 磁性的分类 3 铁磁性具有高的饱和磁化强度,因而表现出很强的磁性。对于大多数铁磁性材料来说,在不太强的磁场中(103104A/m,)就可以磁化到饱和磁化状态。磁化率数值很大,1105,并且是温度和磁场的函数。存在磁性转变的特征温度Curie 温度,温度低于Curie 温度时呈铁磁性;高于Curie 温度时表现为顺磁性,其磁化率温度关系服从Curie-Weiss 定律。磁化强度M 和磁场H 之间不是单值函数,存在磁滞现象。饱和磁化强度与温度的关系大多数铁磁性材料具有磁晶各向异性和磁致伸缩效应。第5页/共38页8.3 磁性的分类 4 亚铁磁性第6页/共
3、38页8.3 磁性的分类 5 反铁磁性第7页/共38页8.4 铁磁交换作用 1 磁相互作用直接交换相互作用超交换相互作用双交换相互作用RKKY相互作用它来源于量子力学全同粒子系的特性,即来源于电子之间的交换,能发生交换作用的电子之间需要电子云或轨道有较多的交迭。绝大多数反铁磁物质和亚铁磁物质都是非导电的化合物,阳离子的近邻都是阴离子,因而金属磁性离子的电子壳层之间已不可能存在着交迭,1934年提出离子晶体中的交换作用可以通过阴离子的激发态(自旋磁矩不为零)来间接完成。稀土元素的磁矩来自内层 4f 电子,它的外层有5s、5p、5d、6s 电子做屏蔽,两个稀土离子的 4f 电子之间很难产生直接交换
4、作用。局域电子之间通过传导电子作媒介而产生交换作用的机制很适合于解释稀土金属的自发磁化。过渡金属和合金化合物结构的反铁磁物质和亚铁磁物质稀土金属第8页/共38页8.4 铁磁交换作用 直接交换相互作用第9页/共38页8.4 铁磁交换作用直接交换相互作用第10页/共38页8.4 铁磁交换作用直接交换相互作用Heisenberg 模型和铁磁理论将氢分子的交换作用推广到多原子系统,提出两点假设第11页/共38页8.4 铁磁交换作用直接交换相互作用第12页/共38页8.4 铁磁交换作用超交换相互作用以MnO的反铁磁性为例氧离子的 p 电子被激发到阳离子的 d 状态并按 Hund 法则相耦合,此时剩余的未
5、成对的 p 电子则与另一近邻的阳离子产生交换作用,这种交换作用是以氧离子为媒介的,称为超交换作用或间接交换作用。当M1-O-M2是180,超交换作用最强。随角度变小超交换减弱,当90夹角时,相互作用倾向变为正值。第13页/共38页8.4 铁磁交换作用超交换相互作用第14页/共38页8.5 磁畴 1 磁畴与畴壁 磁畴是自发磁化到饱和(即其中的磁矩均朝一个方向排列)的小区域任何铁磁体和亚铁磁体,在温度低于居里温度Tc时,都是由磁畴组成的。相邻磁畴之间原子磁矩按一定规律逐渐改变方向的过渡层叫磁畴壁。磁畴壁是一个有一定厚度的过渡层,在过渡层中磁矩方向逐渐改变第15页/共38页8.5 磁畴 1 磁畴与畴
6、壁 磁畴的产生是自发磁化平衡分布要满足能量最小原理的结果。铁磁体内的五种相互作用能电子自旋之间的交换能 Eex铁磁晶体的磁晶各向异性能 Ek,由晶体场与轨道电子间的作用、电子的轨道磁矩与自旋磁矩间作用的耦合效应所造成的;磁性与弹性的相互作用能E,包括磁弹性能与应力能;外磁场能EH退磁场能Ed,铁磁体被磁化后在其表面或内部不均匀处产生的磁荷在铁磁体内产生退磁场,退磁场与铁磁体磁化强度的作用能。第16页/共38页8.5 磁畴 1 磁畴与畴壁 被磁化的非闭合磁体将在磁体两端产生磁荷,如果磁性体内部磁化不均匀,还将产生体磁荷,面磁荷和体磁荷都会在磁性体内部产生磁场,其方向和磁化强度方向相反,有减弱磁化
7、的作用,这一磁场称为退磁场。显然,磁性体在磁化过程中,因为受到自身退磁场的作用,将产生退磁场能。退磁能的存在是自发磁化后的强磁体出现磁畴的主要原因。磁畴的数目和尺寸形状等由退磁场能和磁畴壁能的平衡条件决定。第17页/共38页8.5 磁畴 2 磁畴的形成在铁磁体中,交换作用使晶体自发磁化,磁化强度的方向沿着晶体内的易磁化轴,这样就使铁磁晶体内交换作用能和磁晶各向异性能都达到极小值。但因晶体有一定的大小与形状,整个晶体均匀磁化的结果,必然产生磁极,磁极的退磁场增加了退磁能(1/2)NMs2。为了减少退磁场能,晶体分为若干磁畴,这是磁畴形成的主要原因。另外,晶体中应力分布不均匀也是原因之一。在应力急
8、剧变化的地方,磁化矢量的方向也随之变化,产生磁畴。第18页/共38页8.5 磁畴 3 畴壁的分类 理论和实验都证明,在两个相邻磁畴之间原子层的自旋取向由于交换作用的缘故,不可能发生突变,而是逐渐的变化,从而形成一个有一定厚度的过渡层,称为畴壁。根据畴壁两侧磁畴的Ms方向关系,分为180畴壁和90畴壁。根据畴壁中磁矩的过渡方式不同,又可将畴壁分为布洛赫(Bloch)壁和奈耳(Neel)壁。第19页/共38页8.5 磁畴 3 畴壁的分类 Bloch 壁图8.10 布洛赫壁结构 在大块晶体中,当磁化矢量从一个磁畴内的方向过渡到相邻磁畴内的方向时,转动的仅仅是平行于畴壁的分量,垂直于畴壁的分量保持不变
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