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文档简介
1,第9章磁介质1磁介质及其分类2有磁介质时磁场的规律3铁磁质,2,1磁介质及其分类一、磁介质的分类二、磁介质的磁化磁化电流三、磁化强度,3,介质的相对磁导率,顺磁质抗磁质铁磁质,1磁介质及其分类一、磁介质的分类介质对场有影响总场是,传导电流产生,与介质有关的电流产生,在介质均匀充满磁场的情况下,4,二、磁介质的磁化磁化电流1.分子电流分子磁矩磁偶极子每个分子等效一个圆电流,顺磁质抗磁质,磁畴,铁磁质,5,2.磁化的微观解释1)顺磁性,方向与方向相同,2)抗磁性分子中电子轨道角动量的旋进,电子轨道磁矩受磁力矩方向垂直纸面向内,轨道角动量绕磁场旋进,电子附加一个与磁感强度相反的磁矩,(只有顺磁质、铁磁质才具有顺磁性),(所有介质均具有抗磁性),6,3.磁化电流由于分子磁矩的取向一致考虑到它们相对应的分子电流如长直螺线管内部充满均匀的各向同性介质将被均匀磁化,视频安培表面电流,7,三、磁化强度1.磁化强度,2.磁化强度与磁化电流的关系,极化强度,对比电介质,8,推导:,S,穿过L所围曲面S的磁化电流,则套住dl的分子电流:,设分子浓度为n,,9,介质表面磁化电流密度:,选,磁化面电流密度,10,3.磁化规律各向同性线性磁介质,介质的磁化率,对比电介质,极化率,11,2有磁介质时磁场的规律一、有介质时的环路定理二、环路定理的应用举例三、磁场的界面关系*静磁屏蔽,12,一、有介质时的环路定理,考虑到磁化电流(1)式则需加以修正,13,设:I0传导电流,I磁化电流,I,定义,14,得:,H的单位:,真空:,奥斯特Oe(SGSM),,A/m(SI);,的环路定理,15,各向同性线性磁介质,磁导率,令,则有,将,代入,得,对比各向同性线性电介质,16,二、环路定理的应用举例,例1,介质中闭合回路L所套连的磁化电流为:,证:,L任取且可无限缩小,故I0=0处I=0,无传导电流处也无磁化电流,证明在各向同性均匀磁介质内,17,例2一充满均匀磁介质的密绕细螺绕环,,求:磁介质内的,解:,取回路如图,设总匝数为N,18,代入数据,19,讨论:设想把这些磁化面电流也分成每米103匝,相当于分到每匝有多少?,2(A),充满铁磁质后,20,三、磁场的界面关系*静磁屏蔽,由,设界面无传导电流,,由,21,在1很大的介质1中,线几乎平行界面,,这就是铁磁质中线沿铁芯延续的情形,22,*静磁屏蔽,计算表明:,t=1cm时,k=0.5%。,屏蔽系数,若,精密探头、显象管都需要磁屏蔽,23,3铁磁质一、铁磁质的宏观性质二、铁磁性起因三、磁致伸缩,24,一、铁磁质的宏观性质,1.r1可使原场大幅度增加,2.r与磁化历史有关B-H非线性,装置,25,3.磁滞现象,-剩磁,-矫顽力,去磁?,视频磁滞回线,26,4.居里温度,二、铁磁性起因量子理论磁畴-电子的自旋磁矩可以不靠磁场而取得一致的方向。各种材料磁畴的线度相差较大。一个磁畴中约有1012-1015个原子。,居里点,顺磁质,铁7670C,镍3570C,演示巴克豪森现象,演示居里温度,27,三、磁致伸缩,磁致伸缩,长度相对改变约10-5量级,温下可达10-1,某些材料在低,磁致伸缩有一定固有频率,化频率和固有频率一致时发生共振,当外磁场变,可用于制作激振器、超声波发生器等,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、磁滞损耗以及居里点,1892年罗辛格首先提出磁畴的形成是由于磁偶极子间非磁性的相互作用,磁畴,1926年海森堡用量子力学中的交换力解释了磁偶极子间相互作用的起源,1935年朗道和栗佛希兹从磁场能量的观点说明了磁畴的成因,磁畴,单晶磁畴结构示意图,多晶磁畴结构示意图,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,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滞回线包围面积小磁滞损耗小,特点:剩余磁感应强度大矫顽力大不容易
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