材料的磁学性能 (2)精选课件.ppt
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1、关于材料的磁学性能关于材料的磁学性能(2)第一页,本课件共有38页2022/12/102022/12/102 2一、磁学基本参量一、磁学基本参量1.磁场强度磁场强度H1820年,奥斯特发现电流能在周围空间产生磁场,一根通年,奥斯特发现电流能在周围空间产生磁场,一根通有直流电有直流电I(安培)的无限长直导线,在据导线(安培)的无限长直导线,在据导线r米处产生的磁米处产生的磁场强度场强度H单位:单位:A/m或高斯(或高斯(Gs)磁场强度磁场强度H是指外界磁场的大小,是一个矢量。由是指外界磁场的大小,是一个矢量。由S极指向极指向N,一,一般是由导体中的电流或者永磁体产生的。般是由导体中的电流或者永磁
2、体产生的。第二页,本课件共有38页2022/12/102022/12/103 32.磁感应强度和磁导率磁感应强度和磁导率 材料在磁场强度为材料在磁场强度为H的外加磁场作用下,会在材料内部产的外加磁场作用下,会在材料内部产生一定磁通量密度,称为生一定磁通量密度,称为磁感应强度磁感应强度B,也就是说强度为,也就是说强度为H的的磁场被磁化后,物质内磁场强度的大小。磁场被磁化后,物质内磁场强度的大小。在同样磁场的情况下,如果放入不同的介质就有不同的磁感在同样磁场的情况下,如果放入不同的介质就有不同的磁感应强度应强度B,但是磁场强度则无变化。,但是磁场强度则无变化。单位为特斯拉(单位为特斯拉(T)或韦伯
3、米)或韦伯米2。B和和H的关系:的关系:为磁导率,反应介质的特性,表示材料在单位强度的外加为磁导率,反应介质的特性,表示材料在单位强度的外加磁场作用下,材料内部的磁通量密度。磁场作用下,材料内部的磁通量密度。第三页,本课件共有38页2022/12/102022/12/104 4在真空中在真空中0为真空磁导率为真空磁导率04*10-7亨利亨利/米(米(H/m)磁场强度和磁感应强度都是表示磁场方向和强弱的物磁场强度和磁感应强度都是表示磁场方向和强弱的物理量。它们之间既有联系(理量。它们之间既有联系(BH)又有区别。由于磁介)又有区别。由于磁介质在磁场中的磁化对磁场有影响,在均匀磁介质的情况下,质在
4、磁场中的磁化对磁场有影响,在均匀磁介质的情况下,包括介质因磁化而产生的磁场则用磁感应强度包括介质因磁化而产生的磁场则用磁感应强度B表示。单表示。单纯电流或运动电荷所引起的磁场则用磁场强度纯电流或运动电荷所引起的磁场则用磁场强度H表示。表示。第四页,本课件共有38页2022/12/102022/12/105 53.磁矩磁矩磁矩是表示磁体本质的一个物理量。任何一个封闭的电磁矩是表示磁体本质的一个物理量。任何一个封闭的电流都具有磁矩流都具有磁矩m。方向与环形电流法线的方向一致,其大小为电流与封闭方向与环形电流法线的方向一致,其大小为电流与封闭环形的面积的乘积环形的面积的乘积IS 在均匀磁场中,磁矩受
5、到磁场作用的力矩在均匀磁场中,磁矩受到磁场作用的力矩J式中,式中,J为矢量积;为矢量积;B为磁感应强度,其单位为磁感应强度,其单位B=Wb是磁通量的单位是磁通量的单位第五页,本课件共有38页2022/12/102022/12/106 6磁矩在磁场中所受的力磁矩在磁场中所受的力 所以,磁矩是表征磁性物体磁性大小的物理量。磁矩愈大,磁性愈所以,磁矩是表征磁性物体磁性大小的物理量。磁矩愈大,磁性愈强,即物体在磁场中所受的力也大。磁矩只与物体本身有关,与外强,即物体在磁场中所受的力也大。磁矩只与物体本身有关,与外磁场无关。磁场无关。第六页,本课件共有38页2022/12/102022/12/107 7
6、4磁化强度磁化强度(1).磁化磁化 对于一般磁介质,无外加磁场时,其内部个磁矩的取向不一,对于一般磁介质,无外加磁场时,其内部个磁矩的取向不一,宏观无磁性。但在外磁场作用下,各磁矩有规则的取向,使磁介宏观无磁性。但在外磁场作用下,各磁矩有规则的取向,使磁介质宏观显示磁性,这就叫磁化。质宏观显示磁性,这就叫磁化。(2).磁化强度磁化强度反映磁介质磁化程度反映磁介质磁化程度(大小与方向大小与方向)的物理量。的物理量。磁化强度的物理意义是单位体积中的磁矩总和。设体积元磁化强度的物理意义是单位体积中的磁矩总和。设体积元 V内磁内磁矩的矢量和为矩的矢量和为M,则磁化强度,则磁化强度M为为第七页,本课件共
7、有38页2022/12/102022/12/108 8式中磁矩矢量和的单位为式中磁矩矢量和的单位为Am2,V的单位为的单位为m3,因而,因而磁化强度磁化强度M的单位为的单位为Am-1,即与磁场强度,即与磁场强度H的单位一致。的单位一致。磁介质在外磁场中的磁化状态,主要由磁化强度磁介质在外磁场中的磁化状态,主要由磁化强度M决定。决定。M可正,可负,有磁体内磁矩矢量和方向决定。因而磁化了可正,可负,有磁体内磁矩矢量和方向决定。因而磁化了的磁介质内部的磁感应强度的磁介质内部的磁感应强度B可能大于,也可能小于磁介质可能大于,也可能小于磁介质不存在时真空中的磁感应强度不存在时真空中的磁感应强度B0在真空
8、中在真空中0为真空磁导率为真空磁导率第八页,本课件共有38页2022/12/102022/12/109 9在外磁场在外磁场H中放入一磁介质,磁介质受外磁场作用下,中放入一磁介质,磁介质受外磁场作用下,处于磁化状态,磁介质内部的磁感应强度处于磁化状态,磁介质内部的磁感应强度B为为为介质的磁导率为介质的磁导率现定义现定义定义定义为介质的相对磁导率,则为介质的相对磁导率,则第九页,本课件共有38页2022/12/102022/12/101010定义定义为介质的磁化率,为介质的磁化率,则可得磁化强度与磁场强度的关系则可得磁化强度与磁场强度的关系式中仅式中仅 与磁介质性质有关,它反应材料的磁化能力。与磁
9、介质性质有关,它反应材料的磁化能力。没有单位,为一纯数,其值可正可负,决定与材料的不没有单位,为一纯数,其值可正可负,决定与材料的不同磁性类别。同磁性类别。第十页,本课件共有38页2022/12/102022/12/101111在磁性材料内部在磁性材料内部B和和H的关系,二者不一定平行,矢量表达式的关系,二者不一定平行,矢量表达式Bi是磁性材料内的磁偶极矩被是磁性材料内的磁偶极矩被H磁化而贡献的;磁化而贡献的;一般磁性材料的磁化,不仅对磁感应强度一般磁性材料的磁化,不仅对磁感应强度B有贡献,而且可能影有贡献,而且可能影响磁场强度响磁场强度H,闭合环形磁芯,其闭合环形磁芯,其 式中式中H就等于外
10、加磁场就等于外加磁场而缺口环形磁芯,由于缺口处出现表面磁极,就会产生一个磁化而缺口环形磁芯,由于缺口处出现表面磁极,就会产生一个磁化强度方向相反的磁场,称为强度方向相反的磁场,称为退磁场退磁场,以,以Hd表示,表示,第十一页,本课件共有38页2022/12/102022/12/101212在均匀磁场时,在均匀磁场时,Hd正比于磁化强度正比于磁化强度M,方向和,方向和M相反,相反,其削弱磁化的作用表达式其削弱磁化的作用表达式N N为退磁因子,无量纲,与磁体几何形状有关,所以,缺口环形为退磁因子,无量纲,与磁体几何形状有关,所以,缺口环形磁芯的磁感应强度为磁芯的磁感应强度为 闭合环形磁芯闭合环形磁
11、芯(a)和缺口环形磁芯和缺口环形磁芯(b)(a)(b)第十二页,本课件共有38页2022/12/102022/12/101313对于长而细的旋转椭圆体,若磁化方向沿长轴,则退磁因子对于长而细的旋转椭圆体,若磁化方向沿长轴,则退磁因子N为为式中,式中,k为椭圆体的长轴为椭圆体的长轴c与短轴与短轴a之比值,即之比值,即k=c/a,(其中其中a=bc)。对于扁旋转椭圆体,若磁化方向平行于圆盘平面时,其对于扁旋转椭圆体,若磁化方向平行于圆盘平面时,其N为为第十三页,本课件共有38页2022/12/102022/12/101414式中,式中,k为扁旋转椭圆体的直径与厚度之比值,即为扁旋转椭圆体的直径与厚
12、度之比值,即k=c/a,(其其中中ab=c)。从而可以导出旋转椭圆体在极限情形的退磁因子:从而可以导出旋转椭圆体在极限情形的退磁因子:球形体球形体(a=b=c):N=1/3;细长圆柱体细长圆柱体(a=bc)Na=Nb=0,Nc=1。第十四页,本课件共有38页2022/12/102022/12/101515 由于不同的原子具有的电子壳层结构不同,因而由于不同的原子具有的电子壳层结构不同,因而表现出不同的磁矩,所以当这些原子组成不同的物质表现出不同的磁矩,所以当这些原子组成不同的物质时也要表现出不同的磁性。时也要表现出不同的磁性。注意:注意:原子的磁性虽然是物质磁性的基础,但不能完原子的磁性虽然是
13、物质磁性的基础,但不能完全决定凝聚态物质的磁性,这是因为原子间的相互作用对全决定凝聚态物质的磁性,这是因为原子间的相互作用对磁性往往起着更重要的影响。磁性往往起着更重要的影响。第十五页,本课件共有38页2022/12/102022/12/101616二二.物质的磁性分类物质的磁性分类 物质按磁化率以及在磁场中的行为物质按磁化率以及在磁场中的行为可以分为五类,即抗磁性物质、顺磁性可以分为五类,即抗磁性物质、顺磁性物质、铁磁性物质、反铁磁性物质、亚物质、铁磁性物质、反铁磁性物质、亚铁磁性物质。铁磁性物质。1.顺磁性顺磁性顺磁性物质的顺磁性物质的磁化率为正值磁化率为正值,一般很小,室温下,一般很小,
14、室温下 约为约为10-5(10-610-3)。由于电子自旋没有互相抵消,不论外加磁场是否)。由于电子自旋没有互相抵消,不论外加磁场是否存在,原子内部存在永久磁矩。在没有外磁场的作用时,由于存在,原子内部存在永久磁矩。在没有外磁场的作用时,由于物质中的原子做无规则的热振动,各个磁矩的指向是无序分布物质中的原子做无规则的热振动,各个磁矩的指向是无序分布的,没有形成宏观磁化现象。但是在外加磁场的作用下,这些的,没有形成宏观磁化现象。但是在外加磁场的作用下,这些磁矩沿磁场方向排列,物质显示极弱的磁性,这种现象叫顺磁磁矩沿磁场方向排列,物质显示极弱的磁性,这种现象叫顺磁性。性。第十六页,本课件共有38页
15、2022/12/102022/12/101717磁化强度磁化强度M与外磁场方向一致,与外磁场方向一致,M为正,而且为正,而且M严格地严格地与外磁场与外磁场H成正比。成正比。顺磁性物质的磁性除了与顺磁性物质的磁性除了与H有关外,还依赖于温度。其磁有关外,还依赖于温度。其磁化率化率 与绝对温度与绝对温度T成反比。成反比。式中式中T为绝对温度为绝对温度(K);C称为居里常数,取决称为居里常数,取决于顺磁物质的磁化强度和磁矩大小。于顺磁物质的磁化强度和磁矩大小。还有一类与温度无关的顺磁体。如锂、钠、钾、铷还有一类与温度无关的顺磁体。如锂、钠、钾、铷等金属等金属第十七页,本课件共有38页2022/12/
16、102022/12/101818 具有铁磁性物质的具有铁磁性物质的磁化率为正值,而且很大磁化率为正值,而且很大。如。如Fe,Co,Ni,室温下磁化率可达,室温下磁化率可达103数量级,属于强磁性物质。数量级,属于强磁性物质。一般磁介质的一般磁介质的B-H为线性关系,即为线性关系,即B H,不变,而对于铁磁不变,而对于铁磁体,体,B-H为非线性关系,为非线性关系,随外磁场变化。随外磁场变化。2.铁磁性铁磁性 铁磁体的铁磁性只在某一温度以下才表现出来,超过这铁磁体的铁磁性只在某一温度以下才表现出来,超过这一温度,由于物质内部热骚动破坏电子自旋磁矩的平行取向,一温度,由于物质内部热骚动破坏电子自旋磁
17、矩的平行取向,因而总磁矩为零,铁磁性消失。这一温度称为居里点因而总磁矩为零,铁磁性消失。这一温度称为居里点TC。在在居里点以上,材料表现为强顺磁性,其磁化率与温度的关居里点以上,材料表现为强顺磁性,其磁化率与温度的关系服从居里系服从居里-外斯定律。外斯定律。第十八页,本课件共有38页2022/12/102022/12/101919 铁磁性物质和顺磁性物质的主要差异在于铁磁性物质和顺磁性物质的主要差异在于:即使在较弱的:即使在较弱的磁场内,前者也可得到极高的磁化强度,而且当外磁场移去磁场内,前者也可得到极高的磁化强度,而且当外磁场移去后,仍可保留极强的磁性。后,仍可保留极强的磁性。3.亚铁磁体亚
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