概念、軟磁和硬磁

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1、磁性材料Office:6358MobilePhone:15807186029Email:zludavid@live.com盧志紅大綱磁性的基礎(chǔ)1次課鐵磁性與鐵磁材料1次課軟鐵材料硬磁材料薄膜磁性材料基礎(chǔ)1次課薄膜磁性材料的制備方法2次課薄膜磁性器件與制備方法1次課磁性發(fā)現(xiàn)和早期應(yīng)用幾千年前天然磁石Fe3O4公元前1200年金屬鐵前200年戰(zhàn)國時期司南公元六世紀磁石磁化鐵針(中國)指南針用于航海(磁化的鐵片)物質(zhì)磁性的普遍性物質(zhì)磁性的普遍性首先表現(xiàn)在它無處不在:(1)物質(zhì)的各種形態(tài),無論是固態(tài)、液態(tài)、氣態(tài)、等離子態(tài)、超高密度態(tài)和

2、反物質(zhì)態(tài)都會具有磁性;(2)物質(zhì)的各個層次,無論是原子、原子核、基本粒子和基礎(chǔ)粒子等都會具有磁性。(3)無限廣袤的宇宙,無論是各個天體,還是星際空間都存在著或強或弱的磁場。例如:地球磁場強度約為240A/m,太陽的普遍磁場強度約為80A/m,而中子星的磁場強度高達1013-1014A/m。物質(zhì)的磁性的普遍性還表現(xiàn)在磁性與物質(zhì)的其他屬性之間存在著廣泛的聯(lián)系,并構(gòu)成多種多樣的耦合效應(yīng)和雙重(多重)效應(yīng)(例如磁電效應(yīng)、磁光效應(yīng)、磁聲效應(yīng)和磁熱效應(yīng)等)。這些效應(yīng)既是了解物質(zhì)結(jié)構(gòu)和性能關(guān)系的重要途徑,又是發(fā)展各種應(yīng)用技術(shù)和功能器件(例如

3、磁光存儲技術(shù)、磁記錄技術(shù)和霍爾器件等)的基礎(chǔ)。磁性科學(xué)早期發(fā)展1600–威廉吉爾伯特(WilliamGilbert)《論磁》記錄基本磁現(xiàn)象:吸引與排斥、極性、地磁、退磁等1777庫侖(CharlesCoulomb)(France)證明兩磁極間吸引或排斥力正比于1/d21820奧斯特(HansChristainOersted)(丹麥)證明電流可以產(chǎn)生磁場。第一個非天然的磁場1826安培證明電流可以產(chǎn)生磁場,通電的線圈與磁鐵相似通過一系列經(jīng)典的和簡單的實驗,他認識到磁是由運動的電產(chǎn)生的。(磁的電本質(zhì))尤為重要!!安培的分子電子說載

4、流圓線圈磁矩m=I×A(Am3)將磁性歸為分子電流產(chǎn)生安培分子電流的假說,揭示了磁鐵磁性的起源,它使我們認識到:磁鐵的磁場和電流的磁場一樣,都是由電荷的運動產(chǎn)生的.磁性的來源電子的運動產(chǎn)生軌道磁矩:電子繞核運動產(chǎn)生。自旋磁矩:電子的自旋產(chǎn)生。原子核磁矩原子核磁矩要比電子磁矩小三個數(shù)量級可忽略。非磁性原子總的來說,組成宏觀物質(zhì)的原子有兩類:一類原子中的電子數(shù)為偶數(shù),即電子成對地存在于原子中。這些成對電子的自旋磁矩和軌道磁矩方向相反而互相抵消,使原子中的電子總磁矩為零,整個原子就好像沒有磁矩一樣,習(xí)慣上稱他們?yōu)榉谴旁?。偶?shù)電子的

5、原子并不都是非磁性原子,例如:1)堿土金屬2)一些過渡元素磁性原子另一類原子中的電子數(shù)為奇數(shù),或者雖為偶數(shù)但其磁矩由于一些特殊原因而沒有完全抵消使原子中電子的總磁矩(有時叫凈磁矩,剩余磁矩)不為零,帶有電子剩余磁矩的原子稱作磁性原子原子磁性的基礎(chǔ)知識原子的電子軌道Fe:原子序數(shù)26每個軌道電子數(shù):2n2核外電子排列:電子層與亞電子層每個亞層:(l+1)(l+2)(l=0、1、2、3)泡利不相容原理一個原子中不可能有電子層、電子亞層、電子云伸展方向和自旋方向完全相同的兩個電子1s2s22p63s23p63d64s2+262821

6、4物質(zhì)磁性的起源磁性的起源“結(jié)構(gòu)決定性質(zhì)”。磁性當然也是由物質(zhì)原子內(nèi)部結(jié)構(gòu)決定的。原子結(jié)構(gòu)與磁性的關(guān)系可以歸納為:(1)原子的磁性來源于電子的自旋和軌道運動;(2)原子內(nèi)具有未被填滿的電子是材料具有磁性的必要條件;(3)電子的“交換作用”是物質(zhì)具有磁性的根本原因電子交換作用原子內(nèi)具有未成對的電子使得原子的固有磁矩不為零是物質(zhì)磁性的必要條件。但是,由于近鄰原子共用電子(交換電子)所引起的靜電作用,及交換作用可以影響物質(zhì)的磁性。交換作用所產(chǎn)生能量,通常用A表示,稱作交換能,它取決于近鄰原子未填滿的電子殼層相互靠近的程度,并決定了原

7、子磁矩的排列方式和物質(zhì)的基本磁性。一般地:當A大于零時,交換作用使得相鄰原子磁矩平行排列,產(chǎn)生鐵磁性。當A小于零時,交換作用使得相鄰原子磁矩反平行排列,產(chǎn)生反鐵磁性。當原子間距離足夠大時,A值很小時,交換作用已不足于克服熱運動的干擾,使得原子磁矩隨機取向排列,于是產(chǎn)生順磁性。描述磁性的基本量磁場強度:描述空間某一點磁場的大小和方向,用H表示。磁化強度:指磁體內(nèi)部單位體積的磁矩矢量和,用M表示,它反映出磁體的磁性強弱程度。磁感應(yīng)強度:磁感應(yīng)強度B的定義是:B=μ0(H+M),其中μ0是一個系數(shù),叫做真空磁導(dǎo)率。磁化率與磁導(dǎo)率磁化

8、率:磁導(dǎo)率:描述材料磁性的重要參數(shù)。二者實際上代表了磁性材料被磁化的容易程度,或者說是材料對外部磁場的靈敏程度。是磁化曲線上任意一點上B和H的比值。材料的磁性類型:順磁性抗磁性反鐵磁性亞鐵磁性鐵磁性順磁性順磁性物質(zhì)的主要特征是,不論外加磁場是否存在,原子內(nèi)部存在永久磁矩。但在

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