A磁性物理基础-晶场中的原子磁矩07..优秀PPT.ppt
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1、A、磁性物理的基础一、序言二、晶场中的原子磁矩三、物质的各种磁性四、磁有序的基本相互作用五、磁各向异性与磁致伸缩六、磁畴与技术磁化过程 黄帝 司马迁史记描述黄帝作战用指南针东汉 王充在论衡描述“司南勺”1086年 宋朝沈括梦溪笔谈指南针的制造方法等 1119年 宋朝朱或萍洲可谈 罗盘 用于航海的记载 磁石 最早的著作De Magnete W.Gibert 18世纪 奥斯特 电流产生磁场 法拉弟效应 在磁场中运动导体产生电流 安培定律 构成电磁学的基础,电动机、发电机等开创现代电气工 业1907年P.Weiss(外斯理论)的磁畴和分子场假说1919年巴克豪森效应(验证磁畴)1928年海森堡交换模
2、型,用量子力学说明分子场起源(计算铁磁性物质磁化强度)1931年Bitter在显微镜下干脆视察到磁畴(贝特粉末法)1933年加藤与武井发觉含Co的永磁铁氧体(硬磁铁氧体,充磁后可以向外部供应磁场)一、序言-磁学是既古老又年青的学磁学是既古老又年青的学科科磁性与磁性材料的发展史磁性与磁性材料的发展史1935年荷兰Snoek(斯努克)独创软磁铁氧体1935年Landau和Lifshitz考虑退磁场(磁化时产生的反向附加场),理论上预言了磁畴结构1946年Bioembergen发觉NMR效应1948年Neel(奈耳)建立亜铁磁理论1954-1957年RKKY间接交换相互作用的建立1958年Mssba
3、uer效应的发觉1960年非晶态物质的理论预言(近程有序,长程无序)1965年Mader和Nowick制备了CoP铁磁非晶态合金1970年SmCo5()稀土永磁材料的发觉1982年扫描隧道显微镜(STM,由隧道电流获得信息),Brining和Rohrer,(1986年,AFM)1984年NdFeB稀土永磁材料的发觉Sagawa(佐川)1986年高温超导体,柏诺兹和缪勒发觉了35K超导的鑭钡铜氧体系,Bednortz-muller1988年巨磁电阻(外磁场的作用下电阻发生显著变更)GMR的发觉,M.N.Baibich2007诺贝尔奖阿尔贝费尔A.Fert和彼得格林贝格尔P.Grnberg1994
4、年CMR庞磁电阻(电阻率有特大幅度变更的超巨磁电阻效应)的发觉,Jin等LaCaMnO31995年隧道磁电阻TMR的发觉(外磁场可以变更两铁磁层的磁化方向,从而使得隧穿电阻发生变更),T.Miyazaki汉(公元前206公元220年)。盘17.817.4厘米,勺长11.5,口径4.2厘米。司南由青铜地盘与磁勺组成。地盘内圆外方;中心圆面下凹;圆外盘面分层次铸有10天干,十二地支、四卦,标示二十四个方位。磁勺是用自然磁体磨成,置于地盘中心圆内,勺头为N,勺尾为S,静止时,因地磁作用,勺尾指向南方。此模型是王振铎先生据论衡等书记载并参照出土汉代地盘探讨复制。司司 南南硬磁驱动片硬磁驱动片永磁马达永
5、磁马达磁记录介质磁记录介质磁头磁头 1TB(1000GB)存储的文件可打印打印1 1亿令纸亿令纸(500张为1令),耗费5万多棵树;可存储播发播发1616天的天的DVDDVD品质的影音文件;可存储存储100100万张图片万张图片;可连续播发播发2 2年的音乐年的音乐。计算机硬盘计算机硬盘永磁在汽车上的应用永磁在汽车上的应用起动马达起动马达速度传感器速度传感器风扇马达风扇马达水泵马达水泵马达窗户升降窗户升降CDCD马达马达平安带马达平安带马达油泵马达油泵马达雨刷马达雨刷马达位置调整马达位置调整马达太阳顶马达太阳顶马达前洗刷泵前洗刷泵功率操纵马达功率操纵马达前灯门马达前灯门马达Compassing
6、Global Position SystemsVehicle DetectionNavigationRotational DisplacementPosition SensingCurrent SensingCommunication ProductsThe World of Magnetic Sensors磁学是一门即古老又年轻的学科。磁学基础探讨与应用的需求相互促进,在国防和国民经济中起着重要作用。磁学与其它学科交叉:信息、电气、交通、生物、药物、天文、地质、能源、选矿等。MEMS(微型电机)的发展不行避开的会运用各种类型的磁性材料,而且是小尺寸复合型的材料。二、晶场中的原子磁矩1、原子的
7、磁矩2、晶场中的原子磁矩3、轨道角动量冻结4、高自旋态与低自旋态5、Jahn-Teller效应6、局域磁性与巡游磁性1.1 1.1 原子的电子结构原子的电子结构原子的经典玻尔模型玻尔模型:Z个电子围绕原子核做园周运动,核外电子结构用四个量子数表征:n.l.m.s(多电子体系)n:电子轨道大小由主量子数n确定n=1,2,3,4,的轨道群又称为K,L,M,N,.的电子壳层l:轨道的形态由角动量 l 确定 l=0,1,2,3,.n-1 又称为s,p,d,f,g,.电子m:当施加一个磁场在一个原子上时,平行于磁场的角动量也是量子化 的。l在磁场方向上的重量由磁量子数m确定 m=l,l-1,l-2,0,
8、.-(l-1),-l S:电子自旋量子数由s确定 KLMZe1 1、原子的磁矩、原子的磁矩n,l,m n,l,m 表征的一个电子轨道上假如有两个电子,虽表征的一个电子轨道上假如有两个电子,虽然它们的自旋是相反的,但静电的库仑排斥势然它们的自旋是相反的,但静电的库仑排斥势,照照旧使系统旧使系统 能量提高。因而能量提高。因而 一个轨道倾向只有一个一个轨道倾向只有一个电子占据。电子占据。(从能量最低原理动身从能量最低原理动身)泡利不相容原理泡利不相容原理:同一个量子数同一个量子数n n,l l,m m,s s 表征的量子状态表征的量子状态只能有一个电子占据。只能有一个电子占据。库仑相互作用库仑相互作
9、用:原子的电子结构原子的电子结构占据壳层的规律占据壳层的规律 洪德法则:洪德法则:(1)未满壳层的电子自旋si排列:电子由于库仑排斥而倾向于取不同轨道,而原子内的自旋-自旋间的相互作用使自旋平行排列,从而总自旋S取最大值。(泡利不相容原理)(2)每个电子的轨道矢量li的排列:电子倾向于同样的方向绕核旋转,以避开靠近而增加库仑排斥能,使总的轨道角动量L取最大值.(3)由于L和S间的耦合,电子数n小于半满时J=L-S,电子数n大于半满时J=L+S。全满(s2、p6、d10、f14)半满(s1、p3、d5、f7)全空(s0、p0、d0、f0)(洪德法则一般的描述只有(1)和(2)项)n l11s21
10、s,2s,2p31s,2s,2p,3s,3p,(4s),3d4(4s),4p,4d,(5s,5p,6s),4f,5d0 0-1-11 12 2-2-2H HmS轨道和自旋角动量的空间量子化轨道和自旋角动量的空间量子化m=1=1Z ZZ Zm=2=2Z Zm=0=0不同磁量子数对应的轨道形态不同磁量子数对应的轨道形态n nn nlmS量子数量子数原子的电子结构原子的电子结构占据壳层的规律 假如轨道的电荷分布偏离球对称,玻尔假如轨道的电荷分布偏离球对称,玻尔轨道的形态发生变更。如图轨道的形态发生变更。如图3s轨道是椭圆形轨道是椭圆形的,一部分轨道离核近,的,一部分轨道离核近,s电子的原子波函电子的
11、原子波函数在核旁边特殊大。数在核旁边特殊大。S电子与核的库仑相互电子与核的库仑相互作用作用(相互吸引,能量低相互吸引,能量低),使电子先占,使电子先占4s轨轨道,后占道,后占3d轨道。同样轨道。同样5S电子先于电子先于4f电子电子占据轨道。占据轨道。计算机画出4s电子含Z轴原子波函数空间分布图,在原点在原点4S4S电子波函数不为零电子波函数不为零为什么电子先占为什么电子先占4s4s,再占,再占3d 3d?A.核外电子壳层:电子自旋磁矩1.2 1.2 原子中的几种磁矩原子中的几种磁矩=1.165x10-29(Wbm)B.核磁矩C.中子磁矩 为-1.913MN的核磁矩(中子衍射、中子散射)(一个核
12、磁子)(一个玻尔磁子)核磁矩mp质子的质量me=9.1094x10-31kg电子轨道磁矩mp质子的质量me=9.1094x10-31kg核四极矩是电荷密度,r电荷的径向矢量,z平行于核自旋的坐标轴。电荷分布为球对称则r2=x2+y2+z2=3z2,则Q=0.假如核四周的原子分布不是立方对称,电场随位置变更,由此在核处产生一个沿某特殊晶轴z0方向的电场梯度E/z0。沿z0轴的电场由E=-/z0给出,这个负的电场梯度为EEEEQ0q0Q0核四极矩和在核处的电场梯度这里q是以e为单位量度的电场梯度。d.核四极矩1.3 1.3 电子的轨道磁矩电子的轨道磁矩原子磁矩耒源于电子的轨道运动和电子的自旋。原子
13、磁矩耒源于电子的轨道运动和电子的自旋。众所周知,电子轨道运动是量子化的,因而只有分立的轨道存在,换言之、角动量是量子化的,并由下式给出普郎克(Planck)常数:玻尔磁子(Bohr magneton)电子的轨道磁矩电子的角动量是:电子的轨道磁矩:PMLeiv1.4 1.4 电子的电子的自旋磁矩自旋磁矩与自旋相联系的角动量的大小是/2,因而自旋角动量可写为:S是自旋角动量量子数自旋磁矩通常通常磁矩磁矩M和和P P之间的关系由下式给出:之间的关系由下式给出:这里g因子(g-factor)对自旋运动是自旋运动是2,而对轨道运动是轨道运动是1。不论是自旋磁矩,还是轨道磁矩,都是玻尔磁子MB的整数倍。P
14、Mse(v:电子的速度,l:电子的轨道角动量,s:电子自旋,i:核电流,i 电子电流H:核电流产生的磁场)结论:结论:一个电子的一个电子的L L和和S S总是方向总是方向 相反,壳层中电子数目少于最大相反,壳层中电子数目少于最大 数目一半时,全部电子的数目一半时,全部电子的 L L和和 s s 都是相反。同时轨道磁矩都是相反。同时轨道磁矩 L L和和 s s也是反平行。也是反平行。一个电子绕核(核电荷为Ze)旋转,看轨道与自旋的关系。电子绕核运动核绕电子运动1.5 1.5 自旋自旋-轨道耦合轨道耦合ssLiiv+lsH-evil s 耦合耦合 依据电磁学计算核电流产生的磁场依据电磁学计算核电流
15、产生的磁场(H)s:电子的自旋磁矩c:自旋:自旋-轨道耦合常数轨道耦合常数核的势能V(r)=Ze/r时用量子力学求得的球对称V(r),得到的考虑量子效应得到的是经典c的一半,晶场中的值大约是自由原子的 70-80。3d电子 =102(cm-1);4f电子 =103(cm-1)(经典)(量子效应)自旋自旋-轨道耦合的表达式轨道耦合的表达式依据洪德法则依据洪德法则:在一个填满的电子壳层中,电子的轨道磁矩和自旋磁矩在一个填满的电子壳层中,电子的轨道磁矩和自旋磁矩为零。在一个未填满的电子壳层中,电子的轨道和自旋磁为零。在一个未填满的电子壳层中,电子的轨道和自旋磁矩如何形成一个原子的磁矩。矩如何形成一个
16、原子的磁矩。总自旋角动量:S=si总轨道角动量:L=li合成矢量受自旋-轨道耦合作用的限制:w=LS形成总角动量:J=L+S(J=L-S,小于半满,J=L+S,大于半满)1.6 1.6 电子壳层中的原子磁矩电子壳层中的原子磁矩总角动量总角动量 的矢量合成的矢量合成 轨道角动量与轨道磁矩:ML=-MBL自旋角动量与自旋磁矩:MS=-2MBS总角动量与总磁矩:MJ=ML+MS=-MB(L+2S)由于L和S绕J 进动,矢量L+2S也绕J进动,它的大小在J上的投影MS:MS=-gMBJ给出的磁矩称为饱和磁矩。式中:gJ=|L+2S|cosBOC=J+ScosABO简洁的三角计算得L2=J2+S2-2J
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