![]() Главная страница Случайная лекция ![]() Мы поможем в написании ваших работ! Порталы: БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика ![]() Мы поможем в написании ваших работ! |
И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ФЕРРОМАГНЕТИКОВ
Все вещества являются магнетиками, поскольку обладают магнитными свойствами, то есть способностью намагничиваться во внешнем магнитном поле и приобретать собственный магнитный момент. По величине и направлению магнитного момента, причинам, его породившим, все вещества принято делить на три группы: диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики. У диа- и парамагнетиков магнитные свойства слабо выражены, таких веществ подавляющее большинство. Диамагнетики, например, как вода, медь, цинк, ртуть, кремний, германий и другие собственного магнитного момента не имеют, он возникает у них только под действием внешнего магнитного поля и направлен против него, вследствие этого результирующее магнитное поле в диамагнетике меньше, чем внешнее поле, но на очень малую величину. В парамагнетике, например, алюминии, платине, кислороде, оксиде азота, хлорном железе и других наоборот результирующее магнитное поле незначительно превышает внешнее поле. Особый класс магнетиков образуют твердые кристаллические вещества, обладающие при не слишком высоких температурах самопроизвольной (спонтанной) намагниченностью, которая сильно изменяется под влиянием внешних воздействий - магнитного поля, деформации, изменения температуры.
Типичными ферромагнетиками являются переходные металлы - это железо, кобальт, никель, а также их сплавы с неферромагнитными материалами (марганца, серебра, алюминия и др.). Магнитные свойства ферромагнетиков сохраняются до тех пор, пока их температура не достигнет предельного значения, называемого точкой Кюри. При температурах выше точки Кюри ферромагнетик ведет себя во внешнем магнитном поле как парамагнитное вещество. Точка Кюри у различных ферромагнетиков различна: для железа Магнитные свойства веществ определяются магнитными свойствами атомов. В атомах магнитные свойства протонов и нейтронов почти в тысячу раз слабее магнитных свойств электронов, поэтому магнитные свойства веществ определяются магнитными свойствами электронов. Электрон в атоме обладает собственным моментом количества движения, то есть спином (spin - в переводе с англ. означает верчение). Спин электрона согласно положениям квантовой механики не связан с перемещением частицы как целого, вследствие чего электрон ведет себя как стрелка компаса, которая вращается вокруг своей оси. Так как электрон может вращаться в разных направлениях - по часовой стрелке и против нее, то он может пребывать в двух различных энергетических спиновых состояниях и вызвать ряд дополнительных взаимодействий, играющих исключительно важную роль в магнитных свойствах атома. Спиновые поля электронов внутри атомов, определяют широкий спектр магнитных свойств веществ, однако не являются достаточным условием возникновения ферромагнетизма. Сущность этого явления заключается в том, что ферромагнетиком может быть только кристаллическое вещество, в атомах которого имеются недостроенные внутренние электронные оболочки с некомпенсированными спинами. В подобных кристаллах обменные силы, имеющие также квантовую природу, вынуждают спиновые магнитные моменты электронов сохранять одинаковую ориентацию, что приводит к возникновению областей спонтанного намагничивания, называемых доменами. Домен в теории магнетизма - это малая намагниченная область материала, в которой моменты атомов параллельны друг другу. Отдельный домен может иметь линейные размеры, изменяющиеся в диапазоне Прямым экспериментальным методом существования доменов является метод порошковых фигур. Согласно методу на хорошо отполированную поверхность намагниченного материала наносят каплю коллоидной суспензии ферромагнитного порошка (обычно Магнитные свойства ферромагнетиков характеризуются зависимостями магнитной индукции Кривая · участок · участок · участок · участок за точкой При значениях Различают следующие типы зависимостей · основная кривая намагничивания (кривая 1) представляет собой геометрическое место вершин симметричных петель гистерезиса, получающихся при циклическом перемагничивании, она может быть получена также при монотонном увеличении напряженности поля в предварительно размагниченном образце; · предельная петля гистерезиса (кривая 2) - петля, полученная при циклическом изменении напряженности, если · частная петля гистерезиса (семейство кривых 3) - это петли, полученные при циклическом изменении напряженности магнитного поля, если При циклическом намагничивании магнитные свойства ферромагнетика определяются семейством петель гистерезиса, соответствующих предельному циклу и нескольким частным циклам намагничивания. В справочниках по магнитным материалам обычно приводятся симметричные предельные петли гистерезиса. Основными характеристиками петли гистерезиса являются: · остаточная индукция · коэрцитивная сила · площадь петли, характеризующая потери на гистерезис Остаточной индукцией Коэрцитивная сила Рис. 1. Кривые намагничивания при циклическом перемагничивании ферромагнетика: 1- основная кривая намагничивания; 2, 3 – петли предельного (2) и частных (3) циклов намагничивания; 4 - эффект Баркгаузена
Кривые намагничивания · процесс обратимого смещения магнитных доменов соответствует начальному участку кривой намагничивания и характерен для слабых внешних магнитных полей, поскольку при снятии поля домены смещаются в обратном направлении; · процесс необратимого смещения магнитных доменов при снижении внешнего магнитного поля сопровождается мгновенным изменением ориентации магнитных моментов доменов, что приводит к появлению магнитного гистерезиса - отставанию магнитной индукции · процессы вращения доменов сопровождаются медленной ориентацией магнитных моментов доменов, при этом происходит завершение процессов смещения границ доменов и все домены поворачиваются по направлению внешнего магнитного поля. Процессы циклического намагничивания в ферромагнетике сопровождаются выделением тепловых потерь на гистерезис. Энергия потерь на гистерезис, отнесенная к единице объема вещества за один цикл перемагничивания, определяется площадью петли гистерезиса
При перемагничивании материала с частотой
где Ферромагнетики принято делить на две основные группы: магнитомягкие и магнитотвердые.
Магнитотвердые материалы характеризуются большими значениями коэрцитивной силы Природа высоких значений коэрцитивной силы в магнитотвердых материалах определяется необратимым вращением магнитных моментов доменов, задержкой образования и роста доменов, закреплением доменных стенок на различных неоднородностях и структурных несовершенствах кристаллов. К магнитотвердым материалам относятся сплавы железа с алюминием, никелем и кобальтом - сплавы алнико, магнитотвердые ферриты; викаллой - сплав железа с ванадием, соединения на основе редкоземельных металлов, такие как фенибор Магнитомягкие материалы, наоборот, характеризуются малыми значениями коэрцитивной силы
К магнитомягким материалам относятся электротехнические стали (сплавы Структура аморфных сплавов отличается отсутствием периодичности в ориентации атомарных структур. Ориентация отсутствует как в расплавленном, так и в твердом состоянии. Для придания аморфным сплавам необходимых свойств их кристаллизация происходит при сверхбыстром охлаждении, для чего исходный сплав из железа, кремния и бора, выплавляемый при температуре К традиционным методам контроля и измерения характеристик магнитных материалов относятся: · баллистический метод, основанный на измерении количества электричества, протекающего через витки обмотки, охватывающей образец ферромагнетика, при резком изменении магнитного потока; · метод импульсного считывания, основанный на том, что в испытываемом образце ферромагнетика создаётся поочерёдно поток от напряжённости поля постоянного тока и поток «считывания» от импульсного тока, направленный навстречу; · осциллографический метод, основанный на аналоговом интегрировании выходного напряжения на выводах вторичной обмотки и измерении напряжения, пропорциональному синусоидальному току, проходящему по виткам первичной обмотки. Указанные методы позволяют определить форму петли гистерезиса, основную кривую намагничивания опытного образца, индукцию насыщения, коэрцитивную силу, магнитную проницаемость, время и частоту перемагничивания опытного образца. Несмотря на различие методов, для них характерен общий недостаток - невысокая точность измерений. Идея осциллографического метода основана на непосредственном визуальном наблюдении петли гистерезиса. На образце ферромагнетика (рис. 2) располагают намагничивающую обмотку с витками Рис. 2. Схема установки для исследования петли гистерезиса осциллографическим методом
Напряжениена измерительном сопротивлении
где Текущее интегральное значение напряжения на зажимах вторичной обмотки, пропорциональное индукции магнитного поля
где Текущие значения напряжений на каналах осциллографа будут
где В результате сложения отклонений по горизонтали и вертикали электронный луч описывает кривую, изображающую в масштабах динамическую петлю гистерезиса. Осциллографический метод обладает исключительной наглядностью и может быть использован в широком частотном диапазоне.
Дата добавления: 2014-12-09; просмотров: 661; Нарушение авторских прав ![]() Мы поможем в написании ваших работ! |