Właściwości magnetyczne

Podobne dokumenty
MAGNETOCERAMIKA Historia. Historia

WŁASNOŚCI MAGNETYCZNE CIAŁA STAŁEGO

Wykład FIZYKA II. 5. Magnetyzm

Własności magnetyczne materii

30/01/2018. Wykład XII: Właściwości magnetyczne. Zachowanie materiału w polu magnetycznym znajduje zastosowanie w wielu materiałach funkcjonalnych

Wykład XIII: Właściwości magnetyczne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Momentem dipolowym ładunków +q i q oddalonych o 2a (dipola) nazwamy wektor skierowany od q do +q i o wartości:

Wykład FIZYKA II. 5. Magnetyzm. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Własności magnetyczne materii

Siła magnetyczna działająca na przewodnik

Kolokwium 2. Środa 14 czerwca. Zasady takie jak na pierwszym kolokwium

Pole magnetyczne. Magnes wytwarza wektorowe pole magnetyczne we wszystkich punktach otaczającego go przestrzeni.

Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć. Dr hab.

Elektrodynamika Część 5 Pola magnetyczne w materii Ryszard Tanaś Zakład Optyki Nieliniowej, UAM

Pole elektromagnetyczne. Równania Maxwella

Podstawy fizyki sezon 2 4. Pole magnetyczne 1

Elektrodynamika. Część 5. Pola magnetyczne w materii. Ryszard Tanaś. Zakład Optyki Nieliniowej, UAM

Pole magnetyczne Wykład LO Zgorzelec

Właściwości magnetyczne materii. dr inż. Romuald Kędzierski

Księgarnia PWN: David J. Griffiths - Podstawy elektrodynamiki

Pole magnetyczne w ośrodku materialnym

3. Równania pola elektromagnetycznego

Magnetyzm cz.i. Oddziaływanie magnetyczne Siła Lorentza Prawo Biote a Savart a Prawo Ampera

Podstawy fizyki sezon 2 5. Pole magnetyczne II

Badanie właściwości magnetycznych

POLE MAGNETYCZNE Magnetyzm. Pole magnetyczne. Indukcja magnetyczna. Siła Lorentza. Prawo Biota-Savarta. Prawo Ampère a. Prawo Gaussa dla pola

Magnetyzm cz.i. Oddziaływanie magnetyczne Siła Lorentza Prawo Biote a Savart a Prawo Ampera

Badanie pętli histerezy magnetycznej ferromagnetyków, przy użyciu oscyloskopu (E1)

Stosunek Koercji do Indukcji magnetycznej, oraz optymalny punkt pracy magnesu

Podstawy elektrodynamiki / David J. Griffiths. - wyd. 2, dodr. 3. Warszawa, 2011 Spis treści. Przedmowa 11

Podstawy fizyki sezon 2 4. Pole magnetyczne

Pole magnetyczne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Elektryczność i Magnetyzm

cz. 2. dr inż. Zbigniew Szklarski

FIZYKA 2. Janusz Andrzejewski

Fizyka 2 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

Materiały magnetycznie miękkie i ich zastosowanie w zmiennych polach magnetycznych. Jacek Mostowicz

Krótka historia magnetyzmu

Wykład Siły wynikające z prawa Lorentza i Biota-Savarta c.d Prądy polaryzacyjne w dielektrykach. 15. Magnetyczne własności materii

Podstawy fizyki sezon 2 4. Pole magnetyczne 1

Fizyka 2 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

Wyznaczanie przenikalności magnetycznej i krzywej histerezy

RÓWNANIA MAXWELLA. Czy pole magnetyczne może stać się źródłem pola elektrycznego? Czy pole elektryczne może stać się źródłem pola magnetycznego?

POLE MAGNETYCZNE. Własności pola magnetycznego. powstawanie pola magnetycznego

Ferromagnetyki, paramagnetyki, diamagnetyki.

ver magnetyzm cd.

ver magnetyzm

Wyk³ady z Fizyki. Magnetyzm. Zbigniew Osiak

Fizyka współczesna. Zmienne pole magnetyczne a prąd. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej Powstawanie prądu w wyniku zmian pola magnetycznego

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe

Magnetostatyka. Bieguny magnetyczne zawsze występują razem. Nie istnieje monopol magnetyczny - samodzielny biegun północny lub południowy.

Wykład 15: Indukcja. Dr inż. Zbigniew Szklarski. Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok

Indukcja elektromagnetyczna

Pole elektromagnetyczne

Nadprzewodniki. W takich materiałach kiedy nastąpi przepływ prądu może on płynąć nawet bez przyłożonego napięcia przez długi czas! )Ba 2. Tl 0.2.

Elektryczne właściwości materii. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Atomy mają moment pędu

Pole magnetyczne prąd elektryczny

Wykład 14: Indukcja cz.2.

Podstawy fizyki sezon 2 5. Pole magnetyczne II

dr inż. Zbigniew Szklarski

Magnetyzm. Magnetyzm zdolność do przyciągania małych kawałków metalu. Bar Magnet. Magnes. Kompas N N. Iron filings. Biegun południowy.

Elektrodynamika Część 6 Elektrodynamika Ryszard Tanaś Zakład Optyki Nieliniowej, UAM

Nazwa magnetyzm pochodzi od Magnezji w Azji Mniejszej, gdzie już w starożytności odkryto rudy żelaza przyciągające żelazne przedmioty.

Wykład 8 ELEKTROMAGNETYZM

Wykład 14: Indukcja. Dr inż. Zbigniew Szklarski. Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok

Elektrodynamika. Część 6. Elektrodynamika. Ryszard Tanaś. Zakład Optyki Nieliniowej, UAM

Wymiana ciepła. Ładunek jest skwantowany. q=n. e gdzie n = ±1, ±2, ±3 [1C = 6, e] e=1, C

dr inż. Zbigniew Szklarski

POLE MAGNETYCZNE ŹRÓDŁA POLA MAGNETYCZNEGO. Wykład 9 lato 2016/17 1

Teoria pola elektromagnetycznego

Właściwości chemiczne i fizyczne pierwiastków powtarzają się w pewnym cyklu (zebrane w grupy 2, 8, 8, 18, 18, 32 pierwiastków).

Oddziaływania w magnetykach

POLE MAGNETYCZNE W PRÓŻNI

Fizyka. dr Bohdan Bieg p. 36A. wykład ćwiczenia laboratoryjne ćwiczenia rachunkowe

Podstawy elektromagnetyzmu. Wykład 2. Równania Maxwella

Wykład FIZYKA II. 3. Magnetostatyka. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Magnetyzm. Wykład 13.

Lekcja 59. Histereza magnetyczna

Indukcja elektromagnetyczna Faradaya

II.4 Kwantowy moment pędu i kwantowy moment magnetyczny w modelu wektorowym

Podstawy fizyki. Wykład 10. Dr Piotr Sitarek. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

Pojęcie ładunku elektrycznego

Podstawy fizyki sezon 2 6. Indukcja magnetyczna

POLE MAGNETYCZNE ŹRÓDŁA POLA MAGNETYCZNEGO

Pole elektrostatyczne

Ramka z prądem w jednorodnym polu magnetycznym

Fizyka współczesna Co zazwyczaj obejmuje fizyka współczesna (modern physics)

Paramagnetyki i ferromagnetyki

Całkowity strumień pola elektrycznego przez powierzchnię zamkniętą zależy wyłącznie od ładunku elektrycznego zawartego wewnątrz tej powierzchni.

Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego. Ćwiczenie 3 Badanie przemiany fazowej w materiałach magnetycznych

Elektromagnetyzm. pole magnetyczne prądu elektrycznego

Badanie histerezy magnetycznej

Teoria Orbitali Molekularnych. tworzenie wiązań chemicznych

Wykłady z Fizyki. Elektromagnetyzm

Podstawy fizyki wykład 8

Atomy w zewnętrznym polu magnetycznym i elektrycznym

POMIAR TEMPERATURY CURIE FERROMAGNETYKÓW

Transkrypt:

Właściwości magnetyczne Historia magnetyzmu ok. 1400 BC chiński kompas; 1269 Pierre Pelerin de Maricourt (Epistola de magnete) naturalne sferyczne magnesy z magnetytu magnetyzujące igły, obraz pola magnetycznego, pojęcie bieguna ; ok. 1300 kompasy nawigacyjne (Kolumb); Historia magnetyzmu William Gilbert (1544-1603) wyjaśnienie zachowania się kompasu, Ziemia jako pojedynczy magnes; indukcja magnetyczna, 1

Historia magnetyzmu Charles Augustin de Coulomb (1736-1806) pomiary siły magnetycznej, waga skrętna, Joseph Henry (1797-1878) odkrycie zjawiska indukcji magnetycznej (Faraday był szybszy), Michael Faraday (1791-1867) odkrycie zjawiska indukcji magnetycznej, prądnica, Historia magnetyzmu Hans Christian Ørsted (1777-1851) odkrycie zjawiska elektromagnetyzmu; Carl Friedrich Gauss (1777-1855) teoria magnetyzmu Historia magnetyzmu André Marie Ampère (1775-1836) całka liniowa wektora gęstości strumienia magnetycznego obliczana po krzywej zamkniętej jest proporcjonalna do wypadkowego prądu otoczonego tą krzywą, elektrostatyka, elektrodynamika, James Clerk Maxwell (1831-1879) unifikacja oddziaływań, Nicola Tesla (1856-1943) magnetyki zmiennoprądowe, radio, 2

Pole magnetyczne zachowawcze pole sił powstające na skutek ruchu ładunków elektrycznych. Prąd stały powoduje powstanie statycznego pola magnetycznego, prąd zmienny zmiennego (pole elektromagnetyczne). Indukcja magnetyczna - jeżeli w pewnym obszarze na ładunek elektryczny poruszający się z prędkością v działa siła (Lorentza) F określona przez iloczyn wektorowy: F q v B 1 Newton 1 Tesla 1 Amper 1 Metr to w obszarze tym występuje pole magnetyczne o indukcji B. Natężenie pola magnetycznego wielkość wektorowa, H, wynikająca z prawa Ampera, opisująca pole magnetyczne w odległości r od przewodu, w którym płynie prąd o natężeniu I: 1 Amper H dr I 1 Metr C Magnetyzacja magnetyczny moment dipolowy na jednostkę objętości, M. Powstanie i zachowanie się takiego pola opisują równania Maxwella: zmienne w czasie pole magnetyczne wytwarza wirowe pole elektryczne (prawo Faradaya), B rot t przepływający prąd oraz zmienne pole elektryczne wytwarzają wirowe pole magnetyczne (rozszerzone prawo Ampera), D j rot t źródłem pola elektrycznego są ładunki (prawo Gaussa), div D pole magnetyczne jest bezźródłowe, linie pola magnetycznego są zamknięte (prawo Gaussa), E div B 0 H 3

Powstanie i zachowanie się takiego pola opisują równania Maxwella, oraz prawo Biota-Savarta w ujęciu Laplace a: Indukcja magnetyczna, B, w dowolnym punkcie pola magnetycznego wytworzona przez przewodnik z prądem o dowolnym kształcie jest sumą wektorową indukcji, db i, pochodzących od małych odcinków, dl i, przewodnika z prądem: Postać wektorowa Postać skalarna - μ μ0 dl r db I 3 4 π r μ μ α db 0 I sin dl 2 4 π r strumień magnetyczny w próżni strumień magnetyczny w materiale B 0 0 μ H B μ H J 0 B μ H M 0 0 0 m 0 przenikalność magnetyczna próżni, Przyczyną powstania pola magnetycznego jest ruch ładunków, w ujęciu mikroskopowym jest to: ruch protonów w jądrze atomowym jądrowy moment magnetyczny (w zdecydowanej większości przypadków jest pomijalnie mały); ruch elektronów wokół jądra atomowego orbitalny moment magnetyczny związany z orbitalnym momentem pędu (raczej niewielki): μ e e L 2 m minimalny moment orbitalny: μ B e h 4 π m magneton Bohra, 9,27 10-24 A m 2 4

Przyczyną powstania pola magnetycznego jest ruch ładunków, w ujęciu mikroskopowym jest to: ruch protonów w jądrze atomowym jądrowy moment magnetyczny (w zdecydowanej większości przypadków jest pomijalnie mały); ruch elektronów wokół jądra atomowego orbitalny moment magnetyczny związany z orbitalnym momentem pędu (raczej niewielki): e μ e L 2 m ruch obrotowy elektronów spinowy moment magnetyczny (decydujący o właściwościach); μ 2 μ s μ s B B Moment magnetyczny atomu jest sumą wszystkim momentów magnetycznych jądrowego, orbitalnych i spinowych. Pole magnetyczne MATERIAŁ Indukcja Namagnesowanie Magnetostrykcja Efekt Kerra... Zewnętrzne pole magnetyczne zmienia orbitalne momenty pędu elektronów. Jeżeli momenty magnetyczne elektronów wchodzących w skład danego atomu znoszą się wzajemnie tak, że moment magnetyczny atomu jest równy zeru to materiał jest diamagnetykiem. Zjawisko diamagnetyzmu polega na indukcji w materiale, przez zewnętrzne pole magnetyczne, skierowanego przeciwnie pola, osłabiającego działanie zewnętrznego pola. χ m <0, µ r <1 (aczkolwiek efekt jest słaby); Diamagnetyzmem cechują się atomy z całkowicie wypełnionymi orbitalami np. gazy obojętne, kryształy jonowe, półprzewodniki, metale takie jak Cu, Au, Ag. 5

Zewnętrzne pole magnetyczne zmienia orbitalne momenty pędu elektronów. Jeżeli momenty magnetyczne elektronów wchodzących w skład danego atomu znoszą się wzajemnie tak, że moment magnetyczny atomu jest równy zeru to materiał jest diamagnetykiem. Zjawisko diamagnetyzmu polega na indukcji w materiale, przez zewnętrzne pole magnetyczne, skierowanego przeciwnie pola, osłabiającego działanie zewnętrznego pola. χ m <0, µ r <1 (aczkolwiek efekt jest słaby); Bez pola magnetycznego materiał nie wykazuje momentu magnetycznego, w polu magnetycznym indukowane są słabe dipole magnetyczne. Paramagnetyzm to zjawisko słabego magnesowania się ciała w zewnętrznym polu magnetycznym w kierunku zgodnym z kierunkiem pola zewnętrznego. Paramagnetyzm wykazują atomy z częściowo wypełnionymi orbitalami. W niezbyt niskich temperaturach oraz dla niezbyt silnych pól magnetycznych paramagnetyki, podobnie jak diamagnetyki, wykazują liniową wielkość namagnesowania od pola zewnętrznego: χ m >0, µ r >1 (aczkolwiek niewiele); Paramagnetykami są: metale alkaliczne, metale przejściowe, metale ziem rzadkich, tlen; Paramagnetyzm to zjawisko słabego magnesowania się ciała w zewnętrznym polu magnetycznym w kierunku zgodnym z kierunkiem pola zewnętrznego. Paramagnetyzm wykazują atomy z częściowo wypełnionymi orbitalami. W paramagnetykach obecne są niewielkie, nieuporządkowane momenty magnetyczne pochodzenia spinowego. Zewnętrzne pole magnetyczne porządkuje spiny elektronów zgodnie z liniami zewnętrznego pola magnetycznego. Paramagnetyki wykazują silną zależność właściwości od temperatury zgodnie z prawem Curie. 6

Dla wyższych wartości natężenia pola magnetycznego w przypadku materiałów paramagnetycznych obserwuje się zjawisko nasycenia (saturacji) wszystkie możliwe dipole zostały zorientowane. dia χ m Al 2 O 3 1,81 10-5 NaCl 1,41 10-5 Si 0,41 10-5 Cu 0,96 10-5 Zn 1,56 10-5 para χ m Al 2,07 10-5 MnSO 4 3,70 10-5 Mo 1,19 10-5 W obu przypadkach µ r~1, więc takie materiały nie mają znaczenia z punktu widzenia magnetyzmu Ti 1,81 10-5 Zr 1,09 10-5 Ferromagnetyzm to zjawisko samoistnego silnego uprządkowania momentów magnetycznych w obszarze domeny magnetycznej. Ferromagnetyzm wykazują materiały (nie pojedyncze atomy), których atomy mają częściowo wypełnione orbitale. W przypadku braku pola sumaryczny moment magnetyczny może być zerowy. Pole magnetyczne porządkuje domeny prowadząc do pojawienia się dużego momentu magnetycznego w całej objętości materiału. χ m >0, µ r >>1 (czasami bardzo); Ferromagnetykami są żelazo, kobalt, nikiel, stopy metali ferromagnetycznych, Nd 2 Fe 14 B, SmCo, W materiałach antyferromagnetycznych dipole magnetyczne w domenach mają charakter antyrównoległy. Zjawisko to, podobnie jak ferromagnetyzm, występuje w materiałach zbudowanych z atomów o częściowo wypełnionych orbitalach lecz oddalonych od siebie tak, że energia wymiany nie pozwala na uporządkowanie spinów. Zarówno w przypadku braku zewnętrznego pola jak i w polu sumaryczny moment magnetyczny jest praktycznie równy zero. χ m 0, µ r 1; Antyferromagnetykami są MnO, FeO, CoO, NiO. 7

Materiały ferrimagnetycznych cechują się również antyrównoległym uporządkowaniem elementarnych momentów magnetycznych, przy czym momenty te nie kompensują się całkowicie. Zjawisko to, podobnie jak ferromagnetyzm, występuje w materiałach zbudowanych z atomów o częściowo wypełnionych orbitalach. Struktura krystaliczna decyduje o antyrównoległym ułożeniu spinów lecz nie takich samych atomów. χ m >0, µ r >>1; Ferrimagnetykami są tlenki typu AB 2 O 4 - ferryty. Obszar materiału, w którym wszystkie momenty magnetyczne wykazują to samo uporządkowanie nazywamy domeną magnetyczną lub obszarem Weissa. Ich powstanie związane jest z minimalizacją energii całkowitej. Oddzielone są od siebie obszarami dezorientacji zwanym ścianami Blocha. Wielkość domeny dochodzi nawet do mm, grubość ścianki Blocha to kilkaset atomów 50-100nm. W zewnętrznym polu magnetycznym domeny obracają się zgodnie z liniami sił pola. Jednocześnie przesuwają się ścianki domen, których ruch zależny jest od defektów sieciowy, zanieczyszczeń, granic ziarnowych, wtrąceń... 8

Porządkowanie się domen w zewnętrznym polu magnetycznym jest odpowiedzialne za zjawisko pętli histerezy opóźnienia reakcji układu na czynniki zewnętrzne. Krzywa magnesowania pierwotnego - B C A A odwracalny ruch ścianek Blocha, B nieodwracalny ruch ścianek Blocha, C odwracalny obrót momentów magnetycznych, Porządkowanie się domen w zewnętrznym polu magnetycznym jest odpowiedzialne za zjawisko pętli histerezy opóźnienia reakcji układu na czynniki zewnętrzne. H C natężenie pola koercji, B r gęstość strumienia remanencji (indukcja resztkowa), B s gęstość strumienia nasycenia, W zależności od kształtu pętli histerezy materiały ferromagnetyczne są: miękkie, H c <10 A m -1 twarde, H c >100 A m -1 9

Materiały magnetyczne - metale Powstanie ferromagnetyzmu w metalach (i stopach) związane jest z obecnością elektronów 3d (4f). Widoczny jest również wpływ struktury krystalicznej, zwłaszcza wielkości komórki elementarnej. Materiały magnetyczne - metale Materiał T C [K] m spin [μ B ] m orbit [μ B ] J [T] Fe 1044 2,14 0,08 2,15 Fe 0,65 Co 0,35 (Permendur) 1210 2,46 2,45 Ni 0,80 Fe 0,20 (Permalloy) 843 1,02 1,04 α-fe 0,40 Ni 0,40 P 0,14 B 0,06 (Metglas) 5,35 1,2 0,81 Co 1360 1,58 0,14 1,81 CoPt 840 1,01 MnBi 633 3,95 0,72 Nd 2 Fe 14 B (Neomax) 588 2,2 (at), 37,3 (cell) 1,61 Materiały magnetyczne ceramika nietlenkowa 10

Materiały magnetyczne tlenki Fe 2+ Fe 3+ O 2-5µ B 6µ B spinel FeFe 2 O 4 granat Y 3 Fe 5 O 12 magnetoplumbit BaFe 12 O 19 Materiały magnetyczne tlenki Materiał T C [K] H c [A/m] J [T] ZnFe 2 O 4 378 3,2 0,5 NiFe 2 O 4 520 60 0,4 Y 3 Fe 5 O 12 470 120 0,2 BaFe 12 O 19 610 200000 0,5 Materiały magnetyczne zastosowanie 11

12