第5章-电子材料的磁学性能(1)..ppt
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1、1第5章电子材料的磁学性质5.1物质的磁性一、磁学基本量2二、材料磁矩的起源 材料的宏观磁性来源于材料的宏观磁性来源于原子磁矩原子磁矩1)电子围绕原子核的轨道运动,产生一个非常小的磁场,形成一个沿旋转轴方向的轨道磁矩。2)每个电子本身自旋运动,产生一个沿自旋轴方向的自旋磁矩。3)原子核磁矩。由于原子核质量比电子大1000多倍,运动速度也仅为电子速度的几千分之一,所以原子核磁矩仅为电子自旋磁矩的千分之几,可以忽略不计。电子轨道磁矩、电子自旋磁矩、原子电子轨道磁矩、电子自旋磁矩、原子核磁矩磁矩3三、原子的磁矩 原子的磁矩主要由电子绕核运动的轨道磁矩和电子自旋产生的自旋磁矩两部分构成。4当一个电子沿
2、着圆形轨道以角速度 运动时,相当于圆电流电子轨道磁矩:5用矢量表示电子的轨道磁矩与轨道角动量成正比,但两者方向相反。根据量子力学理论,角动量是量子化的,其大小为 角量子数的l 取值l =0,1,2,n-1 轨道磁矩。6 B称为玻尔(Bohr)磁子,是磁矩的基本单位。式中:e 为电子电量;h 为普朗克常量;me为电子质量。B的数值为9.273010-24Am2。q电子轨道磁矩电子轨道磁矩7电子轨道磁矩电子轨道磁矩 角动量和磁矩在空间都是量角动量和磁矩在空间都是量子化的,它们在外磁场方向的分子化的,它们在外磁场方向的分量不连续,即电子轨道平面只能量不连续,即电子轨道平面只能取特定的方位,称为空间量
3、子化。取特定的方位,称为空间量子化。这些不连续的值取决于这些不连续的值取决于磁量磁量子数子数ml 。即有。即有角角动动量量的的空空间间量量子子化化8 除了轨道磁矩以外,还有电子的自旋磁矩式中 Ls为自旋角动量S 只有一个值,S=1/2,因此自旋角动量被认为是电子的“固有”性质,它不随外界条件而变化。9q电子自旋磁矩电子自旋磁矩 类似于轨道角动量,自旋类似于轨道角动量,自旋角动量在外磁场方向上的分量角动量在外磁场方向上的分量取决于取决于自旋磁量子数自旋磁量子数ms(ms=+1/2,-1/2)。自旋磁矩在外磁场。自旋磁矩在外磁场方向上的投影,刚好等于一个方向上的投影,刚好等于一个玻尔磁子玻尔磁子。
4、自旋磁矩的自旋磁矩的空间量子化空间量子化10电子轨道磁矩电子轨道磁矩电子自旋磁矩电子自旋磁矩11 原子的磁矩是电子的轨道磁矩 l 和自旋磁矩 s合成的结果(原子核的自旋磁矩很小可以忽略)。当原子中某一支壳层被电子填满时,该支壳层的电子轨道磁矩相互抵消,电子的自旋磁矩也相互抵消。即该支壳层的电子磁矩对原子磁矩没有贡献;若原子中所有支壳层全被电子填满,如惰性元素,则原子的净磁矩为零,我们称该元素原子不存在固有磁矩;显然只有那些某一电子支壳层未被填满的原子或离子才具有不等于零的固有磁矩。12原子磁矩的具体计算公式原子磁矩的具体计算公式 因为磁矩与角动量成正比,但方向因为磁矩与角动量成正比,但方向相反
5、。故可以通过原子的相反。故可以通过原子的总轨道角动量总轨道角动量与与总自旋角动量总自旋角动量两个矢量的反向两个矢量的反向耦合耦合得得到原子的总磁矩。到原子的总磁矩。原子总磁矩的方向是原子总磁矩的方向是原子总角动量原子总角动量的反方向的反方向上。上。13基态原子(或离子)的磁矩当原子的总角动量量子数J=0时,原子磁矩为零,当原子中的电子壳层均被填满时即属于这种情况;当原子中有未被填满的电子支壳层时,J0,原子具有不为零的磁矩,称为原子的固有磁矩。14 J 总角动量量子数,S 总自旋量子数,L 总轨道量子数15洪德法则洪德法则洪德法则是用于确定含有未满支壳层的原子或离子基态电子组态及其总角动量的常
6、用规则。内容如下:a未满支壳层中各电子的自旋取向(ms),使总自旋量子数S 最大时能量最低。b在满足法则a的条件下,以总轨道量子数L 最大的电子组态能量最低。c当未满支壳层中的电子数少于状态数一半时,J=|L-S|的能量最低;等于或超过状态数一半时,J=|L+S|的能量最低。16原子或离子的基态用量子数符号 表示,其中总轨道量子数 L=0,1,2,3,4,5,6分别用大写字母:S,P,D,F,G,H,I表示,左上角标(2S+1)和右下角标 J 都用数字标明。171819原子磁矩计算步骤原子磁矩计算步骤1)确定原子的磁性(未满)电子壳层2)计算量子数3)计算朗德因子4)计算20例1求三价钕离子(
7、Nd3+)的基态磁矩。解:钕的原子序数为60Nd3+有57个电子,其电子组态为1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f35s25p6磁性(未满)支壳层是 4f3,有3个电子,由洪德法则f支壳层可容纳14个电子,这3个f电子的自旋角动量可以相互平行S=3(12)=32因n=4,f电子的磁量子数ml =3,2,1,0,-1,-2,-3这三个电子可取ml=3,2,1基态,所以L=ml=3+2+1=6 f支 壳 层 可 容 纳 14个 电 子,3个 电 子 不 到 半 满,J=|L-S|=|6-32|=92所以Nd3+的基态为21S=32,L=6,J=92代入朗德因子Nd3+的基
8、态磁矩22例2求三价铽离子(Tb3+)的基态磁矩解:Tb3+有62个电子,基态电子组态为4f85s25p6,磁性(未满)支壳层为4f8。由洪德法则:f支壳层可容纳14个电子,现有8个电子自旋为7个平行,1个反平行 S=7(12)-1(12)=3因n=4,f的8个电子ml 取值为3,2,1,0,-1,-2,-3,3所以,所以L=ml=3f支壳层超过半满,J=|L+S|=6所以Tb3+的基态为23S=3,L=,J=代入朗德因子Tb3+基态磁矩:2425作业:确定三价钬离子(Ho3+)的基态并计算基态磁矩(以B为单位),已知Ho3+的电子组态为4f105s25p6下次课交作业263d金属(21号钪3
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