рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - раздел Образование, Приведены краткие теоретические сведения по разделу   Основные Типы Магнитного Состояния Вещества. Все Вещества В П...

 

Основные типы магнитного состояния вещества. Все вещества в приро­де считаются магнетиками, так как они обладают определенными магнитными свойствами и соответствующим образом взаимодействуют с внешним магнитным полем. В течение длительного времени магнетики классифицировали по внешним признакам, прежде всего по их магнитной восприимчивости km = M / Н, где M – намаг­ниченность (векторная сумма магнитных моментов атомов, находящихся в единице объема материала); Н – напряженность магнитного по­ля.

В зависимости от значения M характера ее зависимости от Н и температуры выделили следующие основные типы магнетиков (магнитных явлений): диамагнетики (диамагнетизм), парамагнетики (парамагнетизм), ферромагнетики (фер­ромагнетизм). Позже в самостоятельные группы выделили еще две группы материалов: антиферромагнетики (антиферромагнетизм) и ферримагнетики (ферримагнетизм). Однако при этом формальный классификационный признак km оказывается несостоятельным. Дело в том, что магнитные свойства вещества, представляющего собой сложную динамическую систему атомов, состоящую из большого числа ядер и электронов, определяются внутри- и межатомными взаи­модействиями элементарных носителей магнетизма: частиц, диполей, квадруполей и т. д. Только изучение видов связей и значений энергии взаимодействий ме­жду микроносителями магнетизма позволяет объяснить различные типы магнит­ного состояния вещества.

Диамагнитный эффект является результатом воздействия внешнего маг­нитного поля на молекулярные токи и проявляется в том, что возникает магнит­ный момент, направленный в сторону, обратную внешнему полю. Следовательно, диамагнитная восприимчивость отрицательна; по значению она весьма мала (km <<10–5) и в большинстве случаев не зависит от температуры и напряженности поля. Диамагнетизм существует во всех веществах, независимо от структуры их атомов и видов связи, т. е. в жидком, твердом и газообразном состояниях. Однако в «чистом виде» он проявляется только в тех веществах (диамагнетиках), в кото­рых имеет место полная взаимная компенсация как орбитальных, так и спиновых магнитных моментов. Для веществ, в которых собственный суммарный магнит­ный момент атомных образований не равен нулю, на диамагнетизм накладывает­ся значительно больший его по значению некомпенсированный момент электро­нов. В этом случае наблюдаются другие типы магнитного состояния, подавляю­щие диамагнетизм.

Парамагнитный эффект возникает в веществах с наличием некомпенси­рованных магнитных моментов и отсутствием магнитного атомного порядка. Это проявляется в том, что в отсутствие внешнего поля векторы магнитных моментов под действием тепловой энергии располагаются равновероятно, в результате чего магнитный момент парамагнетика равен нулю. Под действием внешнего поля возникает направление преимущественной ориентации магнитных моментов, совпадающее с направлением поля, т. е. появляется положительная намагничен­ность (km > 0). Для большинства парамагнетиков km сильно зависит от температуры.

Ферромагнитный эффект состоит в том, что при температуре не выше точки Кюри (особой для каждого ферромагнетика) даже в отсутствие внешнего магнитного поля энергетически выгодно существование ферромагнитного атомного порядка. Этому порядку соответствует параллельное расположение спинов. Следовательно, даже в отсутствие внешнего магнитного поля ферромаг­нетик находится в состоянии технического насыщения (самопроизвольного или спонтанного намагничивания). Магнитная восприимчивость у ферромагнетиков имеет очень большое положительное значение и существенно зависит от напря­женности магнитного поля и температуры.

Антиферромагнитный эффект характеризуется наличием антиферромаг­нитного атомного порядка, заключающегося в том, что в отсутствие внешнего магнитного поля магнитные моменты одинаковых соседних атомов или ионов вследствие взаимодействия ориентированы антипараллельно, так что результи­рующий магнитный момент равен нулю. При воздействии внешнего поля маг­нитные моменты стремятся установиться вдоль него, и антиферромагнетик обла­дает малой положительной km, значение которой зависит от температуры.

Ферримагнитный эффект представляет собой нескомпенсированный ан­тиферромагнетизм (ферримагнитный атомный порядок).

При температуре выше точки Кюри у ферромагнетиков и точки Нееля у ан­тиферромагнетиков и ферримагнетиков атомный магнитный порядок разрушает­ся, и вещества переходят в парамагнитное состояние.

Диамагнетики и парамагнетики иногда объединяют под названием слабо­магнитных веществ, не обладающих атомным магнитным порядком, а ферро­магнетики и ферримагнетики — под названием сильномагнитных веществ, обла­дающих атомным магнитным порядком; для антиферромагнетиков характерен атомный магнитный порядок, но количественно этот эффект весьма мал.

К сильномагнитным веществам относятся не только чистые ферромагнит­ные элементы, но и ряд металлических сплавов, твердых растворов, полупроводниковых и диэлектрических соединений. Магнитный по­рядок в этих разнообразных типах веществ обусловлен наличием в их химиче­ском составе компонентов из числа переходных элементов и обменным взаимо­действием между элементарными носителями магнетизма, энергия которого пре­вышает среднюю энергию теплового движения. Типы обменных взаимодействий и механизм их действия зависят от строения вещества, параметров его микро­структуры, природы химической связи. Так, для металлов и их сплавов, у кото­рых магнитный момент обусловлен не полностью застроенным третьим слоем электронной оболочки, имеет место прямое обменное взаимодействие за счет пе­рекрытия электронов, принадлежащих соседним атомам в решетке, поскольку расстояние между атомами в данной решетке мало. В веществах, атомы которых расположены на значительном расстоянии друг от друга, прямое обменное взаи­модействие мало и возникают различные виды косвенных взаимодействий. На­пример, у редкоземельных металлов имеет место косвенный обмен через элек­троны проводимости. Для ряда кристаллических химических соединений, у кото­рых магнитоактивные носители атомных магнитных моментов разделены между собой магнитонейтральными ионами, осуществляется косвенное обменное взаи­модействие между магнитными ионами через возбужденные немагнитные про­межуточные ионы.

Для электротехники особое место среди магнитных материалов занимают ферромагнетики, они используются для производства трансформаторов, дроссе­лей, постоянных магнитов.

Общие сведения о ферромаг нетизме.К ферромагнетикам относятся: железо, никель, кобальт, их соединения и сплавы, а также некоторые сплавы марганца, серебра, алюминия и др. При отно­сительно низких температурах ферромагнитами являются некоторые редкозе­мельные элементы (гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий и тулий).

Все ферромагнетики характеризуются:

– кристаллическим строением;

– большим положительным значением магнитной восприимчивости (магнитной проницаемости), а также существенной и нелинейной ее зависимостью от напряженности поля и температуры;

– способностью намагничиваться до насыщения при обычных темпера­турах даже в слабых полях;

– гистерезисом — зависимостью магнитных свойств от пред­шествующего магнитного состояния («магнитной предыстории»);

– точкой Кюри, т. е. температурой, выше которой материал теряет фер­ромагнитные свойства.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Приведены краткие теоретические сведения по разделу

На сайте allrefs.net читайте: Приведены краткие теоретические сведения по разделу. К... Рецензент...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Техника безопасности при выполнении лабораторных работ
1. При выполнении работ на металлических корпусах приборов при нарушении изоляции может, возникнуть опасное для жизни человека напряжение. В связи с этим запрещаетсясамостоя

ДИЭЛЕКТРИКИ
  Диэлектрические материалы имеют молекулярное или ионное строение. Молекулы, в свою очередь, образованы из атомов, атомы и ионы – из электронов и положительно заряженных ядер. При эт

Краткие теоретические сведения
  В отсутствие внешнего электрического поля все связанные и сво­бодные заряженные частицы диэлектрика, а также его полярные молекулы (диполи) расположены таким образом, что общий элек

Программа работы
  1. Прочитать методические указания по подготовке и проведению лабораторной работы. 2. Получить у преподавателя вариант задания исходных данных к работе. 3. При озн

Краткие теоретические сведения
  Диэлектриче­ская проницаемость e зависит от концентрации молекул п диэлек­трика и поляризуемости a каждой молекулы. В свою очередь, п и a зависят от природы диэлектрик

Программа работы
  1. Прочитать методические указания по подготовке и проведению лабораторной работы. 2. Получить у преподавателя вариант задания исходных данных к работе. 3. При озн

Краткие теоретические сведения
  Активными называют диэлектрики, свойствами которых есть возможность управлять с помощью внешних энергетических воздействий и использовать эти воздействия для создания функциональных

Программа работы
  1. Прочитать методические указания по подготовке и проведению лабораторной работы. 2. Получить у преподавателя вариант задания исходных данных к работе. 3. При озн

Краткие теоретические сведения
  К пьезоэлектрикам относят диэлектрики, которые обладают сильно выра­женным пьезоэлектрическим эффектом. Прямым пьезоэлектрическим эффектом называют явление поляризац

Программа работы
  1. Прочитать методические указания по подготовке и проведению лабораторной работы. 2. Получить у преподавателя вариант задания исходных данных к работе. 3. При озн

Краткие теоретические сведения
  Пробой - потеря электрической прочности под действием напряжённости электрического поля - может иметь место как в образцах различных диэлектри­ков и систем изоляции, так и в электро

Программа работы
  1. Прочитать методические указания по подготовке и проведению лабораторной работы. 2. Получить у преподавателя вариант задания исходных данных к работе. 3. При озн

ПРОВОДНИКИ
  К проводникам электрического тока относятся как твердые тела, так и жидкости, а при соответствующих условиях и газы. Важнейшими практически при­меняемыми в электротехнике твердыми п

Краткие теоретические сведения
  С позиции классической электронной теории металлы рассмат­риваются как система, состоящая из положительных ионов, обра­зующих узлы кристаллической решетки, и свободных (коллективи­з

Программа работы
  1. Прочитать методические указания по подготовке и проведению лабораторной работы. 2. Получить у преподавателя вариант задания исходных данных к работе. 3. При озн

Краткие теоретические сведения
  Концентрация п электронов проводимости в металлических про­водниках от температуры не зависит, однако от температуры зависит их подвижность а. С увеличением температур

Программа работы
  1. Прочитать методические указания по подготовке и проведению лабораторной работы. 2. Получить у преподавателя вариант задания исходных данных к работе. 3. При озн

Краткие теоретические сведения
  При соприкосновении двух различных металлов между ними возникает контактная разность потенциалов. Это явление открыл итальянский физик А. Вольта в 1797 г. Согласно квантовой теории,

Программа работы
  1. Прочитать методические указания по подготовке и проведению лабораторной работы. 2. Получить у преподавателя вариант задания исходных данных к работе. 3. При озн

ПОЛУПРОВОДНИКИ
  Большая группа материалов с электронной п и дырочной р про­водимостью, удельное сопротивление r которых при температуре 20 °С больше, чем у проводников, но меньше, чем

Краткие теоретические сведения
  При температуре 0 К и в отсутствие другого энергетического воз­действия все валентные электроны полупроводникана­ходятся на энергетических уровнях ВЗ. В этом

Программа работы
  1. Прочитать методические указания по подготовке и проведению лабораторной работы. 2. Получить у преподавателя вариант задания исходных данных к работе. 3. При озн

Программа работы
  1. Прочитать методические указания по подготовке и проведению лабораторной работы. 2. Получить у преподавателя вариант задания исходных данных к работе. 3. При озн

Краткие теоретические сведения
  Контакты полупроводника с металлом или с другим полупроводником об­ладают иногда выпрямляющими свойствами, т. е. значительно эффективнее про­пускают ток в одном направлении, чем в о

Программа работы
  1. Прочитать методические указания по подготовке и проведению лабораторной работы. 2. Получить у преподавателя вариант задания исходных данных к работе. 3. При озн

Программа работы
  1. Прочитать методические указания по подготовке и проведению лабораторной работы. 2. Получить у преподавателя вариант задания исходных данных к работе. 3. При озн

Программа работы
  1. Прочитать методические указания по подготовке и проведению лабораторной работы. 2. Получить у преподавателя вариант задания исходных данных к работе. 3. При озн

Программа работы
  1. Прочитать методические указания по подготовке и проведению лабораторной работы. 2. Получить у преподавателя вариант задания исходных данных к работе. 3. При озн

Краткие теоретические сведения
    Метод измерения.Основными свойствами магнитотвердых материалов являются коэффици­ент возврата µΔ и удельная магнитная энергия

Программа работы
  1. Прочитать методические указания по подготовке и проведению лабораторной работы. 2. Получить у преподавателя вариант задания исходных данных к работе. 3. При озн

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  Перечень и объем выполнения лабораторных работ, приведенных в Методических указаниях, соответствует рабочей программе дисциплины «Электротехническое и конструкционное материаловеден

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  1. Колесов, С.Н. Материаловедение и технология конструкционных материалов : Учебн. для вузов / С.Н. Колесов, И.С. Колесов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 2004. – 519

Коловский Алексей Владимирович
    ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ   Методические указания   Редактор Н. Я. Бодягина Корректор

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги