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介质的磁化,6-7磁介质顺磁质和抗磁质的磁化,传导电流产生,与介质有关的电流产生,顺磁质:,抗磁质:,铁磁质:,锰、铬、铂、氮,水银、铜、硫、氢、金,铁、镍、钴、铁氧体,相对磁导率:,BBo,r1,BBo,r1,顺磁质试件向右摆动,顺磁质试件向右摆动,抗磁质磁化后试件的极性,近代科学实践证明,组成分子或原子中的电子,不仅存在绕原子核的轨道运动,还存在自旋运动。这两种运动都能产生磁效应。把分子或原子看作一个整体,分子或原子中各电子对外产生磁效应的总和,可等效于一个圆电流,称为“分子电流”。分子电流的磁矩称为“分子磁矩”表示为pm。,二、顺磁质及其磁化,顺磁质分子的固有磁矩(分子电流),无外磁场作用时,由于分子的热运动,分子磁矩取向各不相同,整个介质不显磁性。,二、顺磁质及其磁化,即:,不为零,,有外磁场时,分子磁矩要受到一个力矩,这一力矩使分子磁矩转向外磁场的方向,BBo,三、抗磁质的磁化,抗磁质分子的固有磁矩为零。Pm=0,在外磁场B0中电子轨道运动的平面在磁场中会发生进动,从而产生一个附加磁场Pm,Pm的方向与B0的方向相反,结果在磁体内激发一个和外磁场方向相反的附加磁场。,BBo,即分子中所有电子自旋磁矩和轨道磁矩的矢量和为0,四、磁化强度和磁化电流:,对于顺磁质,为了反映磁化程度的强弱,引入“磁化强度矢量”,单位:A/m,.,.,.,I,.,.,+,+,+,+,+,+,l,.,=,=,js,js,js,M=jS,M,js,js,磁场强度,德国数学家,物理学家,高斯,C.F.Gauss,(1777-1855),一、有介质时的安培环路定理,介质磁中有磁化面电流,安培环路定理为:,有磁介质时的安培环路定理,6-7磁介质中的磁场磁场强度,例题1一环形螺线管,管内充满磁导率为,相对磁导率为r的顺磁质。环的横截面半径远小于环的半径。求:环内的磁场强度和磁感应强度,得:,=,解:,例题2一无限长载流圆柱体,通有电流I,设电流I均匀分布在整个横截面上。柱体的磁导率为,柱外真空。求:柱内外各区域的磁场强度和磁感应强度。,解:,铁磁质,6-8铁磁质,对于顺磁质与抗磁质,B与H有线性关系,,对于铁磁质,B与H之间的关系比较复杂,,由实验所测定的B与H之间的关系曲线,称为磁化特性曲线。,一、铁磁质及其磁化,二、磁畴,根据现代理论,铁磁质相邻原子的电子之间存在很强的“交换耦合作用”,使得在无外磁场作用时,电子自旋磁矩能在小区域内自发地平行排列,形成自发磁化达到饱和状态的微小区域。这些区域称为“磁畴”.,用磁畴理论可以解释铁磁质的磁化过程、磁滞现象、磁滞损耗。,单晶磁畴结构示意图,多晶磁畴结构示意图,铁磁质单晶体磁化过程,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,铁磁质单晶体磁化过程,H,3.有剩磁、磁饱和及磁滞现象。,铁磁质的特性:1.磁导率不是一个常量,B和H不是线性关系。,2.有很大的磁导率。放入线圈中时可以使磁场增强102104倍。,4.温度超过居里点时,铁磁质转变为顺磁质.,*三、磁滞损耗,在交变电磁场中,铁磁质的反复磁化,将引起介质的发热,称为磁滞损耗。,实验和理论都可以证明,磁滞损耗和磁质回线所包围的面积成正比。,*四、磁性材料:,软磁材料,应用:硅钢片,作变压器、电机、电磁铁的铁芯。铁氧体(非金属)作高频线圈的磁芯材料。,特点:磁导率大,矫顽力小,容易磁化也容易退磁。磁
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