рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Особенности ферримагнетиков

Работа сделанна в 1999 году

Особенности ферримагнетиков - Курсовая Работа, раздел Физика, - 1999 год - Магнитомягкие материалы. Ферриты Особенности Ферримагнетиков. Строение Ферримагнетиков. Ферримагнетики ...

Особенности ферримагнетиков. Строение ферримагнетиков.

Ферримагнетики получили свое название от ферритов, под которыми понимают химические соединения окисла железа Fe2O3 с окислами других металлов. В настоящее время используют сотни различных марок ферритов, отличающихся по химическому составу, кристаллической структуре, магнитным, электрическим и другим свойствам. Наиболее широкое применение нашли ферриты со структурой природного минерала шпинели. Химический состав ферритов-шпинелей отвечает формуле МеFe2O4, где под Ме понимают какой-либо двухвалентный катион.

На примере этих соединений рассмотрим наиболее характерные особенности магнитных свойств ферримагнетиков. Исследования показывают, что наличие или отсутствие магнитных свойств определяется кристаллической структурой материалов и, в частности, расположением ионов двухвалентных металлов и железа между ионами кислорода. Элементарная ячейка шпинели представляет собой куб, в состав которого входит восемь структурных единиц типа МеFe2O4, т.е. 32 иона кислорода, 16 ионов трехвалентного железа и 8 ионов двухвалентного металла.

Кислородные ионы расположены по принципу плотной кубической упаковки шаров. При этом возникают междуузлия двух типов тетраэдрические, образованные окружением четырех ионов, и октаэдрические, образованные окружением шести ионов кислорода. В этих кислородных междуузлиях находятся катионы металлов. Всего в элементарной ячейке шпинели может быть заполнено 8 тетраэдрических промежутков назовем их позициями типа А и 16 октаэдрических мест позиции типа В . Структуру, в которой все катионы двухвалентного железа занимают позиции типа А, а катионы трехвалентного железа распределяются в междуузлиях типа В, называют нормальной шпинелью.

Учитывая такой характер распределения катионов по кислородным междуузлиям, формулу феррита со структурой нормальной шпинели можно представить в следующем виде Мe2 Fe3 Fe3 O4 где в круглых скобках указаны ионы, занимающие позиции типа А, а в квадратных - ионы в позициях типа В. Стрелками условно показано направление магнитных моментов катионов.

В структуре нормальной шпинели кристаллизуются ферриты цинка ZnFe2O4 и кадмия CdFe2O4 . Как будет показано далее, ферриты со структурой нормальной шпинели немагнитны. Чаще встречаются ферриты с иным характером распределения катионов по кислородным междуузлиям. Структура, в которой катионы Ме2 находятся в позициях типа В, а катионы трехвалентного железа поровну распределяются между позициями А и В, получила название обращенной шпинели.

Формулу обращенной шпинели с учетом распределения катионов можно записать в виде Fe3 Me2 Fe3 O4 Структуру обращенной шпинели имеют ферриты никеля, кобальта, меди и некоторых других элементов. Большинство реальных ферритов характеризуется некоторым промежуточным распределением катионов, когда и ионы Ме2 , и ионы трехвалентного железа Fe3 занимают позиции того и другого типов. Такие структуры называют амфотерной шпинелью. Промежуточному распределению катионов соответствует структурная формула Me2 1-x Fe3 x Me2 x Fe3 1-x O4 где параметр х характеризует степень обращенности шпинели.

Структуре нормальной и обращенной шпинели отвечают значения х, равные, соответственно, нулю и единице. Природа магнитного упорядочения. В ферритах магнитоактивные катионы находятся достаточно далеко друг от друга, поскольку разделены анионами кислорода, не обладающими магнитным моментом. Поэтому прямое обменное взаимодействие между катионами оказывается очень слабым или отсутствует вообще.

Их электронные оболочки практически не перекрываются. 2.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Магнитомягкие материалы. Ферриты

При увеличении дальности телефонной связи изучались возможности ограничения увеличивающегося затухания телефонных токов. В 1893г Хевисайд предложил использовать катушки с сердечниками из мелких… В период с 1893 по 1900 г были выяснены основные требования к магнитомягким материалам для техники связи малые потери,…

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

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:

Классификация веществ по магнитным свойствам
Классификация веществ по магнитным свойствам. По реакции на внешнее магнитное поле и характеру внутреннего магнитного упорядочения все вещества в природе можно подразделить на пять групп диамагнети

Магнитомягкие материалы для постоянных и низкочастотных магнитных полей
Магнитомягкие материалы для постоянных и низкочастотных магнитных полей. Основные требования к материалам. Помимо высокой магнитной проницаемости и малой коэрцитивной силы магнитомягкие материалы д

Магнитомягкие высокочастотные материалы
Магнитомягкие высокочастотные материалы. Под высокочастотными магнитомягкими материалами понимают вещества, которые должны выполнять функции магнетиков при частотах свыше нескольких сотен или тысяч

Магнитные материалы специализированного назначения
Магнитные материалы специализированного назначения. Ферриты и металлические сплавы с ППГ. Магнитные материалы с прямоугольной петлей гистерезиса ППГ находят широкое применение в устройствах автомат

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