В чем различие магнитомягких и магнитотвердых ферромагнетиков
Перейти к содержимому

В чем различие магнитомягких и магнитотвердых ферромагнетиков

  • автор:

Чем отличаются магнитомягкие материалы от магнитотвердых.

Магнитомягкие материалы , намагничиваются до насыщения и перемагничиваются в относительно слабых магнитных полях напряженностью ~ 8-800 А/м. Характеризуются высокой магнитной проницаемостью, низкой коэрцитивной силой, малыми потерями на гистерезис и вихревые токи. Подразделяются на материалы для техники слабых токов (напр., пермаллой, пермендюр, смешанные ферриты, феррогранаты) и электротехнические стали. К магнитомягким материалам специального назначения относятся термомагнитные сплавы и магнитострикционные материалы.

Магнитотвердые Материалы, намагничиваются до насыщения и перемагничиваются в сравнительно сильных магнитных полях напряженностью в тысячи и десятки тысяч А/м. Характеризуются высокими значениями коэрцитивной силы, остаточной магнитной индукции, магнитной энергии на участке размагничивания («спинка» петли гистерезиса). В качестве магнитотвердых материалов используются, напр., сплавы типа магнико, ални, викаллой, некоторые ферриты, соединения редкоземельных элементов с кобальтом. Из магнитотвердых материалов изготовляют постоянные магниты.

Почему трансформаторы набирают из тонких пластин электротехнической стали.

Почему сегнетоэлектрические свойства проявляются только в некотором температурном диапазоне.

Чем отличаются ферримагнетики от антиферромагнетиков.

Антиферромагнетики — это материалы, атомы (ионы) которых обладают магнитным моментом, обусловленным, как у пара- и фер­ромагнетиков, нескомпенсированными спиновыми магнитными мо­ментами электронов. Однако у антиферромагнетиков магнитные мо­менты атомов под действием обменного взаимодействия (у них обменный интеграл отрицательный; см. гл. 14.2.1) приобретают не параллельную ориентацию, как у ферромагнетиков, а антипарал­лельную (противоположную) (см. рис. 14.1, в) и полностью компен­сируют друг друга. Поэтому антиферромагнетики не обладают маг­нитным моментом, и их магнитная восприимчивость km близка по величине к km парамагнетиков. Для антиферромагнетиков, как и для ферромагнетиков, существует определенная температура, назы­ваемая точкой Нееля Тн, при (и выше) которой антиферромагнит­ный порядок разрушается и материал переходит в парамагнитное со­стояние.

К антиферромагнетикам относятся: Mn, Cr, CuO, NiO, FeO, Cr2O3, NiCr, MnO, Mn2O3, MnS, VO2 и довольно большое количество других соединений.

Что такое домен. (для магнитных материалов)

Домены (от франц . domaine — владение; область, сфера), области однородной среды, отличающиеся магнитными, электрическими или упругими свойствами либо упорядоченностью в расположении или ориентации частиц. Соответственно различают ферромагнитные домены, сегнетоэлектрические домены, домены Ганна, упругие домены, домены в жидких кристаллах и др. Ферромагнитные домены — области (размером 10-5 — 10-2 см) спонтанной намагниченности ферромагнетика (магнитные моменты атомов ориентированы параллельно). Сегнетоэлетрические домены — области спонтанной поляризации сегнетоэлектриков.

Что такое скин-эффект в проводниковых материалах.

Высокочастотный ток оказывается распределенным по сечению проводника неравномерно — большая его часть сосредоточивается у поверхности проводника. Это явление называют скин-эффектом. Скин-эффект характеризуется глубиной проникновения электро­магнитного поля в металлический проводник: чем выше частота поля, тем на меньшую глубину оно проникает в проводник. глубина проникновения поля ∆= 1/a = √ 2/ωγμoμ = 1/ √ƒπγμoμ сопротивление квадрата его поверхности Rs = 1/γ∆

ПОЧЕМУ ОКСИД АЛЮМИНИЯ В МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ПРОЗРАЧЕН В ВИДИМОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА, А КРЕМНИЙ ПРОЗРАЧЕН ТОЛЬКО В НЕКОТОРОЙ ОБЛАСТИ ИК СПЕКТРА

У кремния больше запрещенная зона, и он может поглошать большие частоты

ЧЕМУ РАВНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ МЕДНОГО ПРОВОДНИКА СЕЧЕНИЕМ 1 ММ 2 И ДЛИНОЙ 1 МЕТР.

R=ρ*L/S R-сопр; L длина; S сечение; ρ уд. сопр

ЧЕМ ОБУСЛОВЛЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ МЕТАЛЛОВ.

Электропроводность (проводимость) , способность веществ проводить электрический ток, обусловленная наличием в них подвижных заряженных частиц (носителей заряда) — электронов, ионов и др., а также физическая величина (v), количественно характеризующая эту способность. Величина 1/v называется удельным электрическим сопротивлением.

ЧТО ДАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ С БОЛЬШИМ ЗНАЧЕНИЕМ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ В КОНДЕНСАТОРАХ.

Применение диэлектриков в конденсаторах позволяет получать требуемые значения емкости, а в некоторых случаях обеспечивает оп­ределенный характер зависимости этой емкости от внешних факторов. Диэлектрик конденсатора может запасать, а потом отдавать в цепь электрическую энергию (емкостный накопитель). Иногда конденсатор используют для разделения цепей постоянного и переменного токов, для изменения угла фазового сдвига и т. д.

КАКИЕ МЕТАЛЛЫ ЯВЛЯЮТСЯ ФЕРРОМАГНЕТИКАМИ.

Ферромагнетизм является частным случаем парамагнетизма. У ферромагнетиков, как и у парамагнетиков, магнитные моменты ато­мов (ионов) обусловлены нескомпенсированными в них спиновыми магнитными моментами электронов. Однако у ферромагнетиков в отличие от парамагнетиков магнитные моменты атомов располо­жены не беспорядочно, а в результате обменного взаимодейст­вия ориентированы параллельно друг другу (рис. 14.1, б) с образованием магнитных доменов. Магнитные домены представляют собой элементарные объемы ферромагнетиков, находящиеся в состоянии магнитного насыщения. В домене нескомпенсированные спиновые магнитные моменты электронов всех атомов выстроены параллельно друг другу. Домен­ная структура образуется в отсутствие внешнего магнитного поля в результате самопроизвольной (спонтанной) намагниченности, кото­рая происходит при температурах ниже некоторой так называемой точкой Кюри Тк. К ферромагнетикам относятся три переходных металла (железо Fe, кобальт Со и никель Ni), имеющих недостроенную 3d-электронную оболочку, и сплавы на их основе;

Классификация и основные характеристики магнитных материалов

Все вещества в природе являются магнетиками в том понимании, что они обладают определенными магнитными свойствами и определенным образом взаимодействуют с внешним магнитным полем.

Магнитными называют материалы, применяемые в технике с учетом их магнитных свойств. Магнитные свойства вещества зависят от магнитных свойств микрочастиц, структуры атомов и молекул.

Классификация и основные характеристики магнитных материалов

Классификация магнитных материалов

Магнитные материалы делят на слабомагнитные и сильномагнитные.

К слабомагнитным относят диамагнетики и парамагнетики.

К сильномагнитным – ферромагнетики, которые, в свою очередь, могут быть магнитомягкими и магнитотвердыми. Формально отличие магнитных свойств материалов можно охарактеризовать относительной магнитной проницаемостью.

Классификация и основные характеристики магнитных материалов

Диамагнетиками называют материалы, атомы (ионы) которых не обладают результирующим магнитным моментом. Внешне диамагнетики проявляют себя тем, что выталкиваются из магнитного поля. К ним относят цинк, медь, золото, ртуть и другие материалы.

Парамагнетиками называют материалы, атомы (ионы) которых обладают результирующим магнитным моментом, не зависящим от внешнего магнитного поля. Внешне парамагнетики проявляют себя тем, что втягиваются в неоднородное магнитное поле. К ним относят алюминий, платину, никель и другие материалы.

Ферромагнетиками называют материалы, в которых собственное (внутреннее) магнитное поле может в сотни и тысячи раз превышать вызвавшее его внешнее магнитное поле.

Любое ферромагнитное тело разбито на домены – малые области самопроизвольной (спонтанной) намагниченности. В отсутствие внешнего магнитного поля, направления векторов намагниченности различных доменов не совпадают, и результирующая намагниченность всего тела может быть равна нулю.

Существует три типа процессов намагничивания ферромагнетиков:

Существует три типа процессов намагничивания ферромагнетиков:

1. Процесс обратимого смещения магнитных доменов. В данном случае происходит смещение границ доменов, ориентированных наиболее близко к направлению внешнего поля. При снятии поля домены смещаются в обратном направлении. Область обратимого смещения доменов расположена начальном участке кривой намагничивания.

2. Процесс необратимого смещения магнитных доменов. В данном случае смещение границ между магнитными доменами не снимается при снижении магнитного поля. Исходные положения доменов могут быть достигнуты в процессе перемагничивания.

Необратимое смещение границ доменов приводит к появлению магнитного гистерезиса – отставанию магнитной индукции от напряженности поля.

3. Процессы вращения доменов. В данном случае завершение процессов смещения границ доменов приводит к техническому насыщению материала. В области насыщения все домены поворачиваются по направлению поля. Петля гистерезиса, достигающая области насыщения называется предельной.

петля гистерезиса

Предельная петля гистерезиса имеет следующие характеристики: Bmax – индукция насыщения; Br – остаточная индукция; Hc — задерживающая (коэрцитивная) сила.

Материалы с малыми значениями Hc (узкой петлей гистерезиса) и большой магнитной проницаемостью называются магнитомягкими.

Материалы с большими значениями Hc (широкой петлей гистерезиса) и низкой магнитной проницаемостью называются магнитотвердыми.

При перемагничивании ферромагнетика в переменных магнитных полях всегда наблюдаются тепловые потери энергии, то есть материал нагревается. Эти потери обусловлены потерями на гистерезис и потерями на вихревые токи. Потери на гистерезис пропорциональны площади петли гистерезиса. Потери на вихревые токи зависят от электрического сопротивления ферромагнетика. Чем выше сопротивление – тем меньше потери на вихревые токи.

Магнитомягкие и магнитотвердые материалы

Магнитомягкие и магнитотвердые материалы

К магнитомягким материалам относят:

1. Технически чистое железо (электротехническая низкоуглеродистая сталь).

3. Железоникелевые и железокобальтовые сплавы.

4. Магнитомягкие ферриты.

Магнитные свойства низкоуглеродистой стали (технически чистого железа) зависят от содержания примесей, искажения кристаллической решетки из-за деформации, величины зерна и термической обработки. По причине низкого удельного сопротивления технически чистое железо в электротехнике используется довольно редко, в основном для магнитопроводов постоянного магнитного потока.

Магнитомягкие и магнитотвердые материалы

Электротехническая кремнистая сталь является основным магнитным материалом массового потребления. Это сплав железа с кремнием. Легирование кремнием позволяет уменьшить коэрцитивную силу и увеличить удельное сопротивление, то есть снизить потери на вихревые токи.

Листовая электротехническая сталь, поставляемая в отдельных листах или рулонах, и ленточная сталь, поставляемая только в рулонах — являются полуфабрикатами, предназначенными для изготовления магнитопроводов (сердечников).

Магнитопроводы формируют либо из отдельных пластин, получаемых штамповкой или резкой, либо навивкой из лент.

Железоникелевые сплавы называют пермаллоями . Они обладают большой начальной магнитной проницаемостью в области слабых магнитных полей. Пермаллои применяют для сердечников малогабаритных силовых трансформаторов, дросселей и реле.

Ферриты представляют собой магнитную керамику с большим удельным сопротивлением, в 1010 раз превышающим сопротивление железа. Ферриты применяют в высокочастотных цепях, так как их магнитная проницаемость практически не снижается с увеличением частоты.

Недостатком ферритов является их низкая индукция насыщения и низкая механическая прочность. Поэтому ферриты применяют, как правило, в низковольтной электронике.

К магнитотвердым материалам относят:

1. Литые магнитотвердые материалы на основе сплавов Fe-Ni-Al.

2. Порошковые магнитотвердые материалы, получаемые путем прессования порошков с последующей термообработкой.

3. Магнитотвердые ферриты. Магнитотвердые материалы – это материалы для постоянных магнитов, использующихся в электродвигателях и других электротехнических устройствах, в которых требуется постоянное магнитное поле.

Телеграмм канал для тех, кто каждый день хочет узнавать новое и интересное: Школа для электрика

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

В чем различие магнитомягких и магнитотвердых ферромагнетиков

По природе микроносителей магнетизма и характера взаимодействия их между собой и с внешним полем все вещества можно разделить на

ферромагнетики,
антиферромагнетики
ферримагнетики.

Обычно «диа–» и «парамагнетики» объединяются в группу слабомагнитных веществ, которые в отсутствие внешнего магнитного поля не намагничены.

В группу сильномагнитных (магнитоупорядоченных) веществ входят «ферро–» и «ферримагнетики», имеющие большую намагниченность даже в отсутствие внешнего магнитного поля, а также «антиферромагнетики», имеющие очень малую суммарную намагниченность.

Сильномагнитные (магнитоупорядоченные) вещества

Кроме «диа–» и «парамагнетиков», слабо реагирующих на внешнее магнитное поле, существуют вещества, которые сильно намагничиваются даже в малых магнитных полях. К сильномагнитным веществам относятся твердые тела, обладающие следующими свойствами:

кристаллическим строением;
наличием самопроизвольной намагниченности;

большим положительным значением магнитной восприимчивости $\chi $, если для слабомагнитных веществ $\chi $ = ($10^<-8>\div 10^$), то для сильномагнитных — магнитная восприимчивость достигает значений $10^\div 10^$;

нелинейной зависимостью магнитной восприимчивости от магнитного поля и температуры;
способностью намагничиваться до насыщения при обычных температурах в слабых магнитных полях;
гистерезисом — зависимостью магнитных свойств от «магнитной предыстории»;
точкой Кюри (Нееля), т.е. температурой, выше которой вещество теряет ферромагнитные свойства.

Магнитное упорядочение

Главное отличие сильномагнитных веществ от слабомагнитных состоит в степени упорядоченности магнитных моментов. Магнитное упорядочение есть взаимное самопроизвольное (без участия внешнего магнитного поля) выстраивание магнитных моментов в веществе.

Различают следующие типы магнитного упорядочения.

Ферромагнитное упорядочение характеризуется параллельным расположением магнитных моментов $\vec m$ атомов (рис. 5, а) и соответственно большой намагниченностью.

Ферромагнетизм наблюдается только у таких кристаллов, в решетке которых имеются атомы с незаполненными 3d или 4f электронными оболочками, обладающие не равным нулю значением результирующего спинового магнитного момента. Такими являются железо, никель, кобальт, некоторые редкоземельные элементы их сплавы, а также соединения MnS, EuO, CrTe и др.

Антиферромагнитное коллинеарное упорядочение, при котором магнитные моменты атомов располагаются антипараллельно друг другу (рис. 5, б). Если объединить все магнитные моменты атомов, направленные вверх, в магнитную подрешетку А, а моменты, направленные вниз, — в подрешетку В, то суммарная самопроизвольная намагниченность окажется равной нулю. Несмотря на то, что каждая подрешетка имеет большую по величине спонтанную намагниченность, в целом вещество ведет себя как слабомагнитное (намагниченность антиферромагнетика составляет $\sim 0,1$% от намагниченности ферромагнетика). Типичными антиферромагнетиками являются металлы Mn, Cr, Sm, Nd, соединения CoO, MnO, UO$<>_$ и др.

Обменное взаимодействие

Магнитное упорядочение создается электростатическим взаимодействием электронов, принадлежащих соседним атомам в решетке. Можно считать, что электростатическое взаимодействие электронов состоит из двух частей: классического кулоновского взаимодействия и квантового (обменного) — зависящего от взаимного расположения магнитных моментов соседних атомов. Сущность обменного взаимодействия заключается в том, что электроны атомов, расположенных на достаточно близком расстоянии друг от друга, подчиняются принципу «неразличимости тождественных частиц». Этот принцип не имеет аналога в классической механике и заключается в том, что два электрона соседних атомов все время меняются местами, и невозможно определить какой из электронов принадлежит данному атому. С этим обменом электронами связана энергия $W_$ (обменная энергия), которую можно представить в виде соотношения $$ W=-2A(S_ S_ )\cos \alpha , $$ где $S_$ и $S_$ — спиновые моменты соседних атомов; $\alpha $ — угол между ними; $A$ — так называемый интеграл обменной энергии, величина которого определяется структурой атома и расстоянием атомов друг от друга, т.е. размерами ячейки кристалла. Примерная зависимость интеграла обменной энергии $А$ от отношения межатомного расстояния $a$ к радиусу $r$ незаполненной электронной оболочки приведена на рис. 6.

Величина интеграла обменной энергии, имеющего размерность энергии, определяет одну из основных характеристик ферровеществ — температуру Кюри. Чем больше $А,$ тем больше должна быть тепловая энергия для разрушения магнитного порядка. Знак этого интеграла определяет параллельность или антипараллельность спинов в системе электронов.

Из анализа последнего уравнения следует, что в зависимости от знака интеграла $А$ получаются два вида магнитного упорядочения:

Если интеграл обменного взаимодействия положительный ($A>0$), то минимум энергии будет при $\alpha =0^$, т.е. при параллельной ориентации спинов. В этом случае спины самопроизвольно установятся параллельно, возникнет спонтанная намагниченность $\vec M_$, т.е. вещество будет ферромагнитным,

Если интеграл обменного взаимодействия отрицательный ($A<0$), то обменная энергия будет минимальной при $\alpha =180^<\circ>,$ т.е. при антипараллельной ориентации спинов. Вещества с антипараллельной ориентацией спинов называются антиферромагнетиками.

Существует значительное количество магнитоупорядоченных веществ, в которых атомы находятся на значительном расстоянии друг от друга, и поэтому отсутствует перекрытие электронных облаков и, следовательно, нет прямого обменного взаимодействия между магнитными спиновыми моментами. Для объяснения магнитного упорядочения этих веществ существует теория так называемого косвенного обменного взаимодействия. В ферритах, например, обменное взаимодействие между магнитными ионами осуществляется через возбужденные ионы кислорода. Электронные оболочки магнитных ионов перекрываются с электронной оболочкой иона кислорода и последний как бы является «переносчиком» обменного взаимодействия. В редкоземельных металлах «переносчиками» обменного взаимодействия между атомами являются электроны проводимости.

Помимо обменного (близкодействующего) взаимодействия между атомами существует дальнодействующее магнитное диполь–дипольное взаимодействие. Энергия диполь–дипольного взаимодействия будет минимальной при антипараллельном расположении магнитных моментов спинов. Следствием конкуренции этих двух взаимодействий является то, что ферромагнитный образец разбивается на множество маленьких областей (доменов), в которых магнитные моменты выстроены в одном направлении, но в двух соседних областях спины устанавливаются антипараллельно. В результате образуется магнитная структура, обладающая минимумом суммарной энергии, при которой магнитные потоки замкнуты.

Между доменами существует переходной слой (стенки Блоха), в котором происходит плавный переход от одного направления спинов к другому. Ширина переходного слоя мала $\sim 10^$ см. Размеры доменов, их форма и местоположение границ определяется минимумом свободной энергии кристалла. Для образцов малых размеров (мелкие порошки или тонкие пленки) образование доменов энергетически невыгодно, так как обменные силы, являющиеся короткодействующими, оказываются более сильными, чем дальнодействующие магнитные. Поэтому такие образцы существуют в намагниченном состоянии, представляя собой один домен.

Механизм намагничивания

Внесение ферромагнетика в магнитное поле приводит к его намагничиванию, т.е. увеличению средней намагниченности. Зависимость намагниченности $\vec M$ от магнитного поля $H$ для всех магнитоупорядоченных веществ нелинейная, соответственно магнитная восприимчивость $\chi $ не является константой.

Если ферромагнетик, находящийся в размагниченном состоянии $(\vec M=0)$, поместить в магнитное поле, а затем начать плавно увеличивать поле, то получим начальную кривую намагничивания, примерный вид которой представлен на рис. 7.

Исходное состояние $(\vec H=0, \vec M=0)$ соответствует размагниченному состоянию тела, когда все домены ориентированы равномерно во всех направлениях (рис. 8, а).

Плавное увеличение магнитного поля приводит к упругому смещению границ доменов таким образом, что размеры доменов, магнитные моменты которых близки к направлению магнитного поля, увеличиваются за счет доменов с противоположным направлением магнитных моментов (рис. 8, \textit).

Процесс смещения границ в слабых полях (на начальном участке оа кривой намагничивания) — обратимый. Это значит, что при увеличении поля границы доменов движутся в одну сторону, а при уменьшении поля смещение границ будет происходить в обратном направлении.

В более сильных полях движение границ перестает быть плавным. Отдельные участки границ изменяют свое положение скачкообразно, и кривая намагничивания круто идет вверх. На этом участке (аб) движение границ большей частью необратимо, что приводит к скачкообразному изменению намагниченности (эффект Баркгаузена). Скачкообразное движение границ приводит к быстрому изменению намагниченности образца, что вызывает появление вихревых токов, а следовательно, к нагреванию образца.

В достаточно сильных полях движение границ прекращается и энергетически выгодным становится поворот магнитных моментов к направлению вектора магнитного поля (см. рис.8, в). На этом участке (бв) процесс намагничивания протекает медленно. И, наконец, когда в результате вращения вектор спонтанной намагниченности максимально приблизится к вектору $\vec H,$ намагниченность образца достигнет технического насыщения.

Если после достижения технического насыщения продолжать увеличивать магнитное поле, то намагниченность вещества будет слабо изменяться, возрастая почти линейно. Увеличение самопроизвольной намагниченности в этом случае происходит за счет ориентации магнитных моментов, дезориентированных тепловым движением. Этот участок кривой намагничивания (вг) носит название истинного насыщения и соответствует парапроцессу (название подчеркивает аналогию с линейной зависимостью от поля намагниченности парамагнетика).

Следовательно, принципиальным отличием парапроцесса от намагничивания на первых двух стадиях является то, что в этом случае возрастает величина намагниченности спонтанных областей, за счет подавления магнитным полем тепловых колебаний магнитных моментов атомов. Парапроцесс заметнее проявляется вблизи точки Кюри.

В ферримагнетиках, помимо рассмотренных трех стадий намагничивания, добавляется четвертая, суть которой состоит в индуцировании магнитным полем неколлинеарного расположения самопроизвольной намагниченности подрешеток А и В. Это приводит к увеличению магнитного момента подрешетки, направленной по магнитному полю. Этот эффект возникает в ферримагнетиках только при определенных значениях магнитного поля, называемых критическим, и характерен для ферритов с ослабленным подрешеточным обменным взаимодействием.

Для технических магнитных материалов решающее значение имеют первые две стадии процесса намагничивания.

Процесс перемагничивания

Уменьшение магнитного поля, намагнитившего ферровещество до технического насыщения, приводит к уменьшению намагниченности, но на меньшую величину по сравнению с первоначальной кривой намагничивания, т. е. кривая не пойдет по тому же пути (рис. 9). Эта необратимость процесса перемагничивания называется гистерезисом.

При достижении магнитным полем нулевого значения намагниченность образца не обращается в нуль, а принимает некоторое значение, называемое остаточной намагниченностью $\vec M_ .$ Остаточная намагниченность будет существовать бесконечно долго, если вещество не подвергать действию сильных магнитных полей. Информация, записанная на магнитных пленках от музыки до вычислительных программ, сохраняется благодаря этому физическому явлению.

Для полного размагничивания образца необходимо приложить достаточно большое магнитное поле, называемое коэрцитивным $\vec H_,$ направленное противоположно полю намагничивания.

При циклическом перемагничивании кривая намагничивания образует симметричную гистерезисную петлю, которая характеризует потери энергии на перемагничивание, обусловленные следующими процессами.

Необратимое движение доменной границы. При наличии внутри магнетика неоднородностей, примесей, дефектов решетки, приводящих к местным изменениям магнитной энергии, движение границы домена начинается только тогда, когда внешнее магнитное поле достигает определенной (критической) величины, т.е. скачкообразно. Быстрое движение стенок влечет за собой быстрое изменение магнитного поля, которое в свою очередь создает вихревые токи, последние тратят энергию на нагревание магнетика. Другой эффект состоит в том, что когда домен резко изменяется, то часть кристаллов из-за магнитострикции изменяют свои размеры. Каждый быстрый сдвиг доменной стенки вызывает звуковую волну, которая тоже уносит энергию. Благодаря таким эффектам эта часть кривой намагничивания необратима, т. е. происходит потеря энергии.

Необратимое вращение магнитных моментов доменов. Это происходит в материалах, состоящих из мелких зерен или из порошка, т. е. в однодоменных структурах. В малых объемах образование доменной структуры энергетически невыгодно, так как слишком большую часть объема занимал бы междудоменный слой, толщина которого от размера частиц не зависит. Поскольку вещество однодоменное, то вектор намагниченности должен перевернуться как целое в направлении трудного намагничивания, на что требуется большое поле и соответственно потери энергии на перемагничивание очень велики.

Задержка образования в образце центров перемагничивания. Этот тип потерь в чистом виде наблюдается в однородных материалах, имеющих одну ось легкого намагничивания. В них перемагничивание совершается одним необратимым скачком Баркгаузена. Обычно такие материалы имеют прямоугольную петлю гистерезиса.

Петля гистерезиса, полученная при условии насыщения, называется предельной петлей и является важнейшей характеристикой ферромагнетика. Из неё можно определить: остаточную намагниченность $\vec M_ ,$ коэрцитивное поле $\vec H_ $ и потери энергии за один цикл перемагничивания в единице объема $$ Q=\frac <4\pi >\oint HdM \ \ \frac, $$ \noindent где $\oint HdM $ — произведение площади петли на масштабы $M$ и $H$ (при условии $M\gg H$, что выполняется в ферромагнетиках). Cредняя за период мощность потерь в образце $W$ равна: $$ W=QVf, $$ где $V$ — объём образца; $f$ — частота изменения магнитного поля. При постепенном уменьшении амплитуды циклов перемагничивания от $H_$ до $0,$ координаты вершины петли опишут основную кривую намагничивания, из которой можно определить магнитную восприимчивость $\chi $ вещества на разных участках кривой намагничивания, т. е. зависимость $\chi (H),$ примерный вид которой приведен на рис. 10. Поскольку связь между намагниченностью и магнитным полем нелинейная, то для характеристики ферровеществ пользуются несколькими видами магнитной восприимчивости. Наиболее часто используют понятия начальной, дифференциальной и максимальной магнитной восприимчивости.

Восприимчивость, соответствующая начальному участку кривой намагничивания (оа, рис. 7), называется начальной $\chi _,$ обычно на этом участке достаточно хорошо выполняется линейная зависимость $\vec М$ от $\vec Н,$ тогда $\chi _ =\frac.$ Дифференциальную магнитную восприимчивость определяют как производную от намагниченности $\vec М$ по магнитному полю $\vec Н$ ($\chi _ =\frac$) для любой точки кривой намагничивания.

Магнитные материалы

По величине намагниченности и форме петли гистерезиса магнитоупорядоченные материалы можно разделить на магнитотвердые, магнитомягкие и материалы специального назначения.

Магнитотвердые материалы имеют большую остаточную намагниченность и большое коэрцитивное поле, поэтому они используются для изготовления постоянных магнитов.

Характерными свойствами магнитомягких материалов являются способность намагничиваться до насыщения в слабых магнитных полях и малые потери на перемагничивание. К магнитомягким материалам относятся электротехнические стали, пермаллои, магнитомягкие ферриты, магнитодиэлектрики (прил., табл. П2, П4).

Процессы намагничивания магнитомягких и магнитотвердых материалов аналогичны: форма петли гистерезиса, остаточная намагниченность и намагниченность насыщения примерно одинакова, а разница в коэрцитивном поле значительна (может отличаться в 10$<>^$раз), т. е. магнитомягкие материалы имеют узкую петлю гистерезиса, а магнитотвердые – широкую (см. прил., табл. П2, П3). Это происходит за счет того, что соотношение процессов смещения и вращения в этих материалах различно. В магнитомягких материалах намагничивание происходит в основном за счет смещения границ доменов, а в магнитотвердых — за счет вращения.

К магнитным материалам специального назначения относятся материалы с прямоугольной петлей гистерезиса, ферриты СВЧ и другие.

Материалы с прямоугольной петлей гистерезиса используются в устройствах автоматики, вычислительной техники, в аппаратуре телеграфной и радиосвязи и т. д. Материалы с прямоугольной петлей гистерезиса можно разделить на три группы: ферриты, тонкие ферромагнитные пленки и текстурованные ферромагнитные сплавы. Наиболее распространенными являются ферриты. Ферриты для устройств СВЧ в зависимости от химического состава делятся на низкочастотные и высокочастотные (см. прил., табл. П5).

При намагничивании магнитного материала переменным полем произойдет расширение петли гистерезиса за счет дополнительных потерь на вихревые токи, которые пропорциональны квадрату частоты и обратно пропорциональны удельному сопротивлению $\rho$ материала. Поэтому в высокочастотных цепях использование ферромагнитных металлов нецелесообразно, вследствие их большой электропроводности. Этого недостатка лишены ферриты, так как их удельное сопротивление в $10^6\div 10^$ раз больше удельного сопротивления металлов (см. табл. П4). Наибольшее применение ферриты имеют при работе на высоких частотах и при больших скоростях перемагничивания. В электрическом отношении ферриты можно отнести к классу полупроводников или диэлектриков.

В чем отличие магнитомягких от магнитотвердых материалов.

Пожалуйста помогите разобраться в отличии этих двух понятий. на более понятном языке, не техническом.
Только просьба не кидайте статьи из вики, там я уже смотрела, но сути так и не поняла.
Буду очень признательна за объяснения в формате «для чайника»

Лучший ответ

из магнитоТВЁРДОГО, делают металлические магниты, например для динамиков или магнитики на холодильник.
его один раз намагнитишь, и он почти навсегда остаётся магнитом.
а магнитоМЯГКИЕ, после намагничивания сразу же размагничиваются.
из них делают электромагнитные замки на подъездные двери.

Гера *Гуру (4099) 6 лет назад
Спасибо большое!
Гера *Гуру (4099) 6 лет назад

немного уточню, т. е. чтобы магнитомягкий материал был магнитом, на него постоянно воздействуют.
Если объясните на примере тех же дверей, буду благодарна.

Gentleman Искусственный Интеллект (161270) ну да, пока ток идёт, магнит держит. как только ключ приложили, или на домофоне кнопочку нажали, ток прекращается и магнит отпускает дверь. Кстати, бывает что дверь всё же слегка «прилипает», то есть электромагнит сделан из недостаточно магнитомягкого материала, из китайского железа например.

Остальные ответы
В ширине петли гистерезиса.
твердые намагничиваются, а мягкие нет.
И, кстати, извинись перед ответившим тебе ранее .
Гера *Гуру (4099) 6 лет назад
за что извиниться?
За Ваш ответ спасибо, а предыдущий вообще был ни о чем.

Gentleman Искусственный Интеллект (161270) ну почему же, ответ в целом верен. другое дело что не всем понятно что такое петля гистерезиса.

Их различают по ширине петли гистерезиса.

У магнитомягких материалов узкая петля гистерезиса. У магнитожестких материалов широкая петля гистерезиса с формой близкой к прямоугольной.

По форме петли гистерезиса хорошо видно, что для перемагничивания магнитожестких материалов требуются большие магнитные поля. При достижении таких полей магнитожесткий материал быстро перемагничивается почти до насыщения.

По форме петли гистерезиса хорошо видно, что для перемагничивания магнитомягких материалов требуются небольшие магнитные поля. При достижении таких полей магнитомягкий материал слегка перемагничивается. Чтобы перемагнитить его до насыщения нужно дальше продолжать увеличивать магнитное поле.

На более глубоком уровне разница в том, что у кристаллов магнитомягких материалов очень слабые легкие оси намагничивания. Порой вместо легких осей намагничивания имеются плоскости легкого намагничивания. Поэтому во внешнем магнитном поле у магнитомягких материалов не только сдвигаются границы магнитных доменов, но и поворачиваются намагниченности самих доменов.
В то время, как в кристаллах магнитожестких материалов есть сильные оси легкого намагничивания и дефекты, за которые цепляются доменные границы. Поэтому при намагничивании у магнитожестких материалов направление намагниченности доменов не меняется, а для смещения доменных границ требуются некоторые пороговые значения внешних магнитных полей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *