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文档简介
铁磁性物质中磁畴的形成与具体的磁畴结构都与铁磁体内存在的相互作用能量有关。铁磁体中的各种相互作用能量是研究铁磁体的磁畴理论与技术磁化理论的基本出发点,所以讨论与了解铁磁体中各种能量是学好现代磁性物理中磁畴结构与技术磁化理论的关键。,第四章磁性体中的能量,第一节铁磁体内的相互作用能,结束放映,第三节磁晶各向异性能,第四节磁致伸缩,习题四,第二节交换能,第五节磁弹性能,第六节静磁能,在铁磁体内表现为五种主要的相互作用:交换能(Fex):电子自旋间的交换相互作用产生的能量磁晶各向异性能(Fk):铁磁体内电子自旋之间及自旋与轨道之间的耦合作用所产生的能量。磁弹性能():铁磁体内磁性与弹性相互作用而引起的磁弹性能量(又称磁弹性应力能,简称磁应力能)。退磁场能(Fd):铁磁体与其自身的退磁场之间的相互作用能外磁场能(FH):铁磁体与外磁场之间的相互作用能。,第一节铁磁体内的各种相互作用能,其中,交换能是具有静电性质的相互作用能,而其余四种则是与磁的相互作用有关的能量。因此,铁磁体中,单位体积内的总自由能或总能量F表示为:F代表了单位体积中铁磁体内部存在的各个元磁矩之间及其与外磁场的相互作用能。,在第三章中,已经知道铁磁体内相邻原子的自旋间的交换能为:,由于是近程作用,可设第i个原子与其近邻原子的交换积分相同,即AijA,对于同种原子的电子有SiSjS,第二节交换能,交换能增量(即自旋由完全平行夹角为时的交换能增加)为:,一、交换能的微分形式在实际应用中,为计算方便,常将,化为连续函数形式。单位体积内交换能增量(即交换能增量密度),简单立方:体心立方:面心立方:六角晶系:,为自旋矢量相对于x、y、z轴的方向余弦,为单胞中原子数,随晶格结构而异。,当不考虑自旋轨道耦合时,铁磁体中交换相互作用仅仅只依赖于相邻原子自旋间的夹角,而于自旋取向无关。所以交换能是各向同性的。,一、磁晶各向异性的宏观描述单晶体:原子离子按同一方式有规则地周期性排列组成的固体。多晶体:由许多取向不同的单晶体组成的固体。1、Fe、Co、Ni单晶的磁化曲线(如图P158Fig.4-1)三种单晶体沿不同晶轴方向磁化可以得到不同的磁化曲线(这种特性称为磁晶各向异性,是铁磁单晶体的一种普遍属性),而且沿不同的晶轴方向磁化到饱和的难易程度相差甚大。,第三节磁晶各向异性能,易磁化方向与难磁化方向易磁化方向是能量最低的方向,所以自发磁化形成磁畴的磁矩取这些方向,在较弱的H下,磁化就很强甚至饱和。,易磁化轴与难磁化轴:Fe:易轴100,难轴111Ni:易轴111,难轴100Co:易轴0001,难轴1010,2、磁化功铁磁体磁化时所需要的磁化能沿铁磁晶体不同的晶轴方向上,磁化到饱和时所需要的磁化能不同:,3、磁晶各向异性能定义:饱和磁化强度矢量在铁磁体中取不同方向而改变的能量。只与磁化强度矢量在晶体中相对的取向有关。在易磁化轴上,磁晶各向异性能最小,Ms与磁畴取向它最稳定。,定义为:单位体积的铁磁体沿111轴与沿100轴饱和磁化所耗费的能量差。,Fe:K0,Ni:K0,对于六角晶系:,4、磁晶各向异性常数(用以表示单晶体磁各向异性的强弱),对于立方晶体,,二、磁各向异性类型按其起源物理机制可分为:磁晶各向异性:磁性单晶体所固有的。磁形状各向异性:反映沿磁体不同方向磁化与磁体几何形状有关的特性。磁矩取向一致退磁场退磁场能(取决于磁体的几何形状,如:由细长微粒组成的磁体、磁性薄膜)显出很强的形状各向异性。磁应力各向异性:反映磁体内磁化强度矢量取向与应力方向有关的特性。交换磁各向异性:将强磁性的Co微粒表面进行微弱氧化,形成薄层CoO,由于Co是铁磁性的,而CoO是反铁磁性的,在Co与CoO界面就有交换作用,当磁场热处理后,由此引起交换各向异性(做成磁带,录音效果好)。,CoO薄膜,Co,包Co粒子,感生磁各向异性:许多铁磁性合金与铁氧体中,通过对磁体施以某种方向性处理的工艺,可以感生出磁各向异性。,感生各向异性又可分为:磁场热处理感生各向异性弹性形变感生各向异性生长感生各向异性辐照感生各向异性,三、磁晶各向异性能的数学表达式,1933年阿库诺夫首先从晶体的对称性出发将磁晶各向异性能用磁化矢量的方向余弦表示出来。由于晶体的宏观对称性,当Ms处于晶体对称位置时可能改变符号,但Fk在对称位置不变。,(一)、立方晶体的磁晶各向异性能(Fe、Ni、尖晶石)设铁磁体为未变形的理想晶体,可将Fk展开成的幂级数形式。,由图可以看出,x、y、z三个坐标轴不论是正反两个方面或者是其中任意两个坐标互换,而总是保持不变。上式中只能出现的偶次函数关系。并且为轮换对称。,可将B3、B5项并入B0及B6项最后,立方晶体的磁晶各向异性能的数学表达式为:,一般在考虑Fk相对于Ms取向变化时,常将K0略去:,其中:K1、K2为磁晶各向异性常数,磁性材料特性参数之一。其大小表征磁性材料沿不同方向磁化至饱和时磁化功的差异。,讨论:1、沿100方向(x轴)磁化,2、沿110轴磁化:,3、沿111轴磁化:,Fe:易轴100,难轴111,Ni:易轴111,难轴100,可见K1、K2的符号变化反映了晶体易磁化方向的不同。,矢量图可直观反映磁晶各向异性能在各个方向上的变化情况:,可见立方晶体的易磁化轴在几个晶轴方向上,所以立方晶体具有多易磁化轴简称多轴各向异性。K10的立方晶体叫三易磁化轴晶体;K10的六角晶体,0001,1010,Fku,六角晶体中磁晶各向异性能一般表示为:,2、Ku10,Ku1+Ku20)垂直于0001的平面:平面型(0001)面内(Ku1-Ku2或Ku12Ku2)与0001轴成角的圆锥面:锥面型(0Ku12Ku2),P169表44给出了各种铁磁材料在室温下的磁晶各向异性常数,反映了如下特点:晶体对称性高的K1值低,反之也然。在晶体结构相同的材料中,K1值的正负代表相反的磁晶各向异性,K10的晶体的易磁化轴是K10且值较大。所以少量Co铁氧体与其他尖晶石铁氧体构成的复合铁氧体具有较低的K1值。一般而言,随着T的升高,K1、K2下降(Ni除外)。,的两种材料按一定比例混合,从而使K10。这样可提高材料的软磁性能。一般来说,磁晶各向异性常数大的物质,适于作永磁材料,磁晶各向异性常数小的物质,适于作软磁材料。在材料制备过程中,可有意识地将所有晶粒的易磁化方向都排在某一特定方向,从而使该方向的磁性显著提高。,四、磁晶各向异性的来源关于磁晶各向异性的微观起源的理论研究,几乎与自发磁化的量子理论同时开始,早在1931年就有布洛赫与金泰尔、阿库诺夫、范弗列克、冯索夫斯基和布鲁克斯等人的工作,近期有曾纳、凯弗、沃尔夫以及芳田与立木等人的工作。其具体模型可分为两大类:以能带理论为基础的巡游电子模型可用来解释3d铁族及其合金的磁晶各向异性。(由于铁族金属离子状态过于复杂,其交换作用本身尚未得到满意的解释,故这方面进展缓慢。)以局域电子为基础的单离子模型与双离子模型适用于铁氧体和稀土合金,单离子模型:等效的异性自旋哈密顿量。双离子模型:包括磁偶极矩相互作用以及各向异性交换作用。,(一)、双离子模型1、磁偶极矩相互作用按经典理论,电子自旋之间的磁相互作用能为:,这是一种长程作用,Em随rij的变化比较缓慢当Si与Sj平行取向时:,对于均匀磁化的立方晶体该项能量是与方向无关的常量。对于单轴晶体,该项能量与方向有关。但对于某些铁磁体而言,该能量数量级太小,不足以完全解释观察到的磁晶各向异性。如:MnBi合金的Fk,而其磁偶极矩间相互作用能仅有,2、各向异性交换作用离子间的各向异性交换作用产生于电子的自旋轨道耦合与各向同性的海森堡交换作用的联合效应。,故只能把磁偶极矩相互作用视为产生磁晶各向异性的原因之一。,在电子自旋的相互作用中,除了各向同性的交换作用外,还要受电子自旋矩与轨道矩之间的耦合作用的影响。分布于晶格上的原子或离子,由于受到领近原子的电场作用,使电子轨道矩失去了在空间的方向对称,通过电子自旋矩与轨道矩的耦合作用,便产生了电子自旋间各向异性的交换作用能。范弗列克称之为“准偶极矩相互作用”或“各向异性交换作用”这个能量表达式与磁偶极矩作用能类似,可写为:,这是一种近程作用,其能量随rij的增大而迅速降低。,利用各向异性交换作用可定性解释某些单轴铁磁晶体的磁晶各向异性。如:Co:计算值:实验测定:对于立方晶体,上式仍不随方向变化,需要考虑准四极矩相互作用能,其中与方向有关的部分为:,(二)、单离子模型(等效的异性自旋哈密顿量)这是由于磁性离子本身的自旋轨道耦合作用与晶体场的联合效应所产生的磁晶各向异性。在离子化合物(如铁氧体)中,磁性离子受到很强的晶场作用,使磁电子的状态发生变化,造成轨道动量矩“部分冻结”,未被冻结的那一部分轨道动量矩受晶场的作用被固定于某些特定的方向上,通过自旋轨道耦合,使自旋磁矩在空间的方向受到约束,从而造成各向异性。,在单离子模型中,磁晶各向异性能来源于每一个磁性离子的磁晶各向异性能。,表示第i个次晶格的磁性离子的平均自旋方向与晶位对称轴之间的夹角。角标i表示离子所处的晶位j表示离子所处的量子状态显然,离子的各向异性能应为等效的异性自旋哈密顿量与分子场哈密顿量之和的本征值,而一旦求出便可用波尔兹曼统计分布而求出系统的各向异性自由能。,理论与实验表明:铁氧体的磁晶各向异性主要来源于“单离子”机制,各向异性的交换作用以及磁偶极矩作用是次要的。近10年来,单离子模型在计算稀土合金中稀土离子的各向异性方面也取得了很大的进展。目前这一理论已经日趋成熟,并得到日益广泛的应用。,一、磁致伸缩现象与磁致伸缩系数1、定义:铁磁晶体在外磁场中磁化时,其形状与体积发生变化,这种现象叫磁致伸缩。,体积磁致伸缩:铁磁体被磁化时其体积大小的相对变化。,纵向磁致伸缩:沿磁场方向尺寸大小的相对变化。横向磁致伸缩:垂直于磁场方向尺寸大小的相对变化。,线磁致伸缩,第四节磁致伸缩,a、磁致伸缩的四种表现:,b、磁致伸缩效应与磁化过程有一定的联系,磁致伸缩的讨论将主要限于线磁致伸缩(简称为磁致伸缩)。,磁致伸缩的逆效应是应变影响磁化铁磁体的压磁现象。,2、磁致伸缩系数磁致伸缩的大小与外磁场的大小有关:,在外磁场H达到饱和磁化场时,纵向磁致伸缩为一确定值(饱和磁致伸缩系数)。,a、各种材料的是一定的,但不同的材料其是不同的。b、,正磁致伸缩:沿H方向伸长,沿垂直于H方向缩短。如:Fe,负磁致伸缩:沿H方向缩短,沿垂直于H方向伸长。如:Ni,3、对P196表45的说明:室温下单晶体在不同晶轴方向不同,说明单晶体的磁致伸缩具有各向异性:;也说明磁致伸缩与磁晶各向异性相关联的,通常是磁晶各向异性较弱时,也较小。对铁氧体而言,除Fe3O4的外,其余的材料的成分对影响很大含Co的合金与铁氧体,其很大,CoFe2O4有较大的负值。,c、的数量级:,达到就称为巨磁致伸缩材料。,4、与T的关系:随T的不同而变化,是温度的函数关系:,TTc时,磁致伸缩消失即。,二、磁致伸缩来源有三个原因导致样品的形状与体积的改变:1、自发形变(自发的磁致伸缩)由交换作用引起:假设一单畴晶体,在TTc时是球形,当它从Tc以上冷却下来后,由于交换作用力使晶体自发磁化,与此同时,晶体也就改变了形状“自发”的变形。由交换积分A对的关系曲线即SlaterBetle曲线可以说明:,a、当铁磁体Au曲线处于横轴上方上升段时:设球形晶体中在Tc以上原子间距为a1,对应A1,降至Tc以下后,原子间距为a2,对应A2,由图知A2A1,由,知:Eex2a1,尺寸增大,b、同理,若铁磁体的A与u的关系处于下降的一段的话,则铁磁体从顺磁状态转变为铁磁状态时,尺寸将缩小,2、场致形变(场致伸缩)当磁场比饱和磁化场Hs小时(HHs时,样品的形变主要为体积磁致伸缩。,体积磁致伸缩在HHs才发生,此时样品内的MMs,而饱和磁化强度Ms的产生及变化是与交换作用有关的。故体积磁致伸缩是与交换作用有关的,故为各向同性,而线磁致伸缩的原因是轨道耦合与SL耦合相叠加的结果,因而是各向异性的。,3、形状效应对于一个球形单畴晶体,设其内部无交换作用与SL耦合作用,而只有退磁场能,为降低此退磁场能,样品体积要缩小;并且在磁化方向要伸长(球形椭球形),以减小退磁因子N。,三、自发形变对磁晶各向异性能的影响(实际晶体)前面讨论的Fk的表达式,只考虑了理想晶体的情形,Fk只与有关,对于实际的铁磁晶体,由于存在自发形变,所以Fk与Ms的取向以及晶体的形变Aik有关。,当不考虑应力的影响,只考虑自发磁化引起的自发形变时,则铁磁体广义磁晶各向异性能为:,四、磁致伸缩的计算(一)、立方晶体的磁致伸缩唯象表述,x,y,z,P0(x0,yo,z0),r0,1、当磁化矢量Ms相对于晶轴方向余弦为时,铁磁体在方向上测量的磁致伸缩为:,x100,y010,z001,2、磁化方向与测量方向一致时,,立方单晶体沿100磁化至饱和时,,可见,立方晶体的磁致伸缩为各向异性,,立方单晶体沿111磁化至饱和时,,为磁化方向与测量方向的夹角,即是沿H的方向的。以上公式只适用于一个饱和磁化的单晶体或磁畴内部(饱和磁化在一个方向),3、立方单晶体的的计算公式(阿库洛夫公式):,讨论:a、假设磁致伸缩为各向同性的,,说明外场方向的磁致伸缩系数即为多晶体的磁致伸缩系数。,b、对多晶体的磁致伸缩,说明多晶体的磁致伸缩是由各个不同取向的晶粒统计平均而得。,c、多晶体的磁致伸缩系数与其单晶体的磁致伸缩系数之间的关系:,对c的关系式的证明:由于实验中在磁化场方向测量,故在多晶体的各晶粒中,测量方向即磁化方向。,由阿库洛夫公式可得单个晶粒的磁致伸缩系数为:,利用:,x,y,z,变换形式,d、对多晶体,(二)、六角晶系的饱和磁致伸缩系数1、易磁化轴为0001。,2、易磁化轴位于六角平面,R2,R3,R4,R5为与材料有关的常数。,第五节磁弹性能,外应力:一般包括外加应力与晶体内部由于制备工艺或材料加工与热处理等工艺过程中留下来的残余内应力。铁磁体在受到外应力的作用时,晶体中将发生相应的形变,此时晶体的能量除了由于自发形变引起的磁弹性能(归入广义的磁晶各向异性能中)外,还有因外应力而产生的非自发形变引起的磁弹性能量(即磁应力能)。设外应力张量为外应力强度为的方向余弦,晶体的总形变张量为:,受外应力作用的Fk,受外应力作用的应力能,总自由能为:,当一定时,平衡状态下有:,表明铁磁晶体在受到外力作用时,其能量相当于在自发形变的磁晶各向异性能基础上再叠加一项与应力作用有关的磁弹性能。,应力各向异性能的表达式为:,掌握,应力对自发磁化强度矢量的影响:,b)外应力对Ms的取向将产生影响,使得Ms取向不能任意。若只有应力作用,则视的正负不同,磁化强度必须在与应力平行或垂直的方向上。这种由应力而产生的各向异性应力各向异性。在改善材料的磁性能时,必须考虑这种效应。(具有单轴各向异性)c)磁化过程中,应力对磁化进程可起到促进或阻碍作用。但H=0时应力不会导致宏观磁性。,第六节静磁能,静磁能(磁场作用能):铁磁体与磁场间相互作用能量。静磁能的分类:外磁场能:铁磁体在外磁场中被磁化,铁磁体与外磁场间的相互作用能量。退磁场能:铁磁体与其自身所产生的退磁场之间的相互作用能(去磁场能)。一、外磁场能FH,1、外场对Ms取向有重要作用:,2、H=0FH=0,铁磁体处于宏观退磁状态,对外不显示磁性,此时铁磁体内部的Ms分布完全受其它能量,如磁晶各向异性能、应力各向异性能、交换能以及退磁场能的最小值条件决定。3、当H0
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