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鐵磁性,磁性是磁體具有的那么鐵磁性又是什么

來源:整理 時間:2023-08-22 12:05:35 編輯:智能門戶 手機版

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1,磁性是磁體具有的那么鐵磁性又是什么

專業(yè)術(shù)語里并沒有“鐵磁性物質(zhì)”這個詞。 不過意思很清楚,是為了區(qū)別電磁。 “鐵磁性物質(zhì)”這個詞,即具有磁性的天然磁體,而非電磁體

磁性是磁體具有的那么鐵磁性又是什么

2,鐵具有磁性嗎

磁鐵并不是人為制造的是一種天然的磁鐵礦石最早作為四大發(fā)明的指南針被使用那么一塊礦石是怎樣變成形狀各異的磁鐵石呢 00:00 / 01:0970% 快捷鍵說明 空格: 播放 / 暫停Esc: 退出全屏 ↑: 音量提高10% ↓: 音量降低10% →: 單次快進5秒 ←: 單次快退5秒按住此處可拖拽 不再出現(xiàn) 可在播放器設(shè)置中重新打開小窗播放快捷鍵說明

鐵具有磁性嗎

3,什么是鐵磁性材料

磁性材料按磁化后去磁的難易可分為軟磁性材料和硬磁性材料。磁化后容易去掉磁性的物質(zhì)叫軟磁性材料,不容易去磁的物質(zhì)叫硬磁性材料。一般來講軟磁性材料剩磁較小,硬磁性材料剩磁較大。
鐵磁性材料一般是指具有鐵磁性的材料。材料按磁性分為:鐵磁性,亞鐵磁性,抗磁性、順磁性、反鐵磁性。鐵磁性是指原子磁矩間具有正的交換相互作用,而使原子磁矩相互平行。具體的可以參考許多磁學(xué)方面的書籍,如:《鐵磁學(xué)》上中下三冊,廖紹彬著。《鐵磁性物理》(日)近角聰信 著,葛世慧 譯。

什么是鐵磁性材料

4,什么叫鐵磁性材料

1、鐵磁性物質(zhì)只要在很小的磁場作用下就能被磁化到飽和,不但磁化率>0,而且數(shù)值大到10-106數(shù)量級,其磁化強度M與磁場強度H之間的關(guān)系是非線性的復(fù)雜函數(shù)關(guān)系。這種類型的磁性稱為鐵磁性。2、鐵磁性物質(zhì)只有在居里溫度以下才具有鐵磁性;在居里溫度以上,由于受到晶體熱運動的干擾,原子磁矩的定向排列被破壞,使得鐵磁性消失,這時物質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)轫槾判?。擴展資料:鐵磁質(zhì)的自發(fā)磁化:鐵磁現(xiàn)象雖然發(fā)現(xiàn)很早,然而這些現(xiàn)象的本質(zhì)原因和規(guī)律,還是在上世紀初才開始認識的。1907年法國科學(xué)家外斯系統(tǒng)地提出了鐵磁性假說,其主要內(nèi)容有:鐵磁物質(zhì)內(nèi)部存在很強的“分子場”,在“分子場”的作用下,原子磁矩趨于同向平行排列,即自發(fā)磁化至飽和,稱為自發(fā)磁化。鐵磁體自發(fā)磁化分成若干個小區(qū)域(這種自發(fā)磁化至飽和的小區(qū)域稱為磁疇),由于各個區(qū)域(磁疇)的磁化方向各不相同,其磁性彼此相互抵消,所以大塊鐵磁體對外不顯示磁性。參考資料來源:百度百科——鐵磁材料

5,請問高手們什么是材料的鐵電性及鐵磁性

鐵電性:介電晶體有很重要的一類,例如BaTiO3、SrTiO3、LiNbO3等,叫鐵電體;在各自一定的特征溫度(稱為鐵電的居里溫度)之下,晶體中出現(xiàn)自發(fā)極化,并且自發(fā)極化可以隨外電場反向而反向;在交變電場作用下,顯示電滯回線。鐵電體必是壓電體、熱電體,如果對光透明的話,也就是電光晶體。 鐵磁性:鐵、鈷、鎳及一些稀土元素存在獨特的磁性現(xiàn)象稱為鐵磁性,這個名稱的由來是因為鐵是具有鐵磁性物質(zhì)中最常見也是最典型的。鐵磁性材料存在磁疇,磁疇內(nèi)磁性是非常強的,如果我們外加一個微小磁場,比如螺線管的磁場會使本來隨機排列的磁疇取向一致,這時我們說材料被磁化。材料被磁化后,將得到很強的磁場,這就是電磁鐵的物理原理。 當外加磁場去掉后,材料仍會剩余一些磁場,或者說材料"記憶"了它們被磁化的歷史。這種現(xiàn)象叫作剩磁,所謂永磁體就是被磁化后,剩磁很大。 當溫度很高時,由于無規(guī)則熱運動的增強,磁性會消失,這個臨界溫度叫居里溫度

6,順磁性和鐵磁性有什么區(qū)別

一、概念不同1、順磁性:是指材料對磁場響應(yīng)很弱的磁性。2、鐵磁性:是指物質(zhì)中相鄰原子或離子的磁矩由于它們的相互作用而在某些區(qū)域中大致按同一方向排列,當所施加的磁場強度增大時,這些區(qū)域的合磁矩定向排列程度會隨之增加到某一極限值的現(xiàn)象。二、原理不同1、順磁性:,組成順磁性物體的原子、離子或分子具有未被電子填滿的內(nèi)殼層,這類材料的原子、離子或分子中存在固有磁矩,因其相互作用遠小于熱運動能,磁矩的取向無規(guī),使材料不能形成自發(fā)磁化。2、鐵磁性:在鐵磁性物質(zhì)內(nèi)部,如同順磁性物質(zhì),有很多未配對電子。由于交換作用,這些電子的自旋趨于與相鄰未配對電子的自旋呈相同方向。三、應(yīng)用不同1、順磁性:醫(yī)學(xué)上從核磁共振成像技術(shù)發(fā)展到電子順磁共振成像技術(shù),可以顯示生物體內(nèi)順磁物質(zhì)(如血紅蛋白和自由基等)的分布和變化,此外某些測氧儀利用了順磁性的原理。2、鐵磁性:僅有四種金屬元素在室溫以上是鐵磁性的,即鐵,鈷,鎳和釓。極低低溫下有五種元素是鐵磁性的,即鋱、鏑、鈥、鉺和銩。以及面心立方的鐠、面心立方的釹。參考資料來源:百度百科-順磁性參考資料來源:百度百科-鐵磁性

7,鐵磁性的條件

鐵磁質(zhì)的自發(fā)磁化:鐵磁現(xiàn)象雖然發(fā)現(xiàn)很早,然而這些現(xiàn)象的本質(zhì)原因和規(guī)律,還是在上世紀初才開始認識的。1907年法國科學(xué)家外斯系統(tǒng)地提出了鐵磁性假說,其主要內(nèi)容有:鐵磁物質(zhì)內(nèi)部存在很強的“分子場”,在“分子場”的作用下,原子磁矩趨于同向平行排列,即自發(fā)磁化至飽和,稱為自發(fā)磁化;鐵磁體自發(fā)磁化分成若干個小區(qū)域(這種自發(fā)磁化至飽和的小區(qū)域稱為磁疇),由于各個區(qū)域(磁疇)的磁化方向各不相同,其磁性彼此相互抵消,所以大塊鐵磁體對外不顯示磁性。外斯的假說取得了很大成功,實驗證明了它的正確性,并在此基礎(chǔ)上發(fā)展了現(xiàn)代的鐵磁性理論。在分子場假說的基礎(chǔ)上,發(fā)展了自發(fā)磁化(spontaneous magnetization)理論,解釋了鐵磁性的本質(zhì);在磁疇假說的基礎(chǔ)上發(fā)展了技術(shù)磁化理論,解釋了鐵磁體在磁場中的行為。鐵磁性材料的磁性是自發(fā)產(chǎn)生的。所謂磁化過程(又稱感磁或充磁)只不過是把物質(zhì)本身的磁性顯示出來,而不是由外界向物質(zhì)提供磁性的過程。實驗證明,鐵磁質(zhì)自發(fā)磁化的根源是原子(正離子)磁矩,而且在原子磁矩中起主要作用的是電子自旋磁矩。與原子順磁性一樣,在原子的電子殼層中存在沒有被電子填滿的狀態(tài)是產(chǎn)生鐵磁性的必要條件。例如鐵的3d狀態(tài)有四個空位,鈷的3d狀態(tài)有三個空位,鎳的3d 態(tài)有二個空位。如果使充填的電子自旋磁矩按同向排列起來,將會得到較大磁矩,理論上鐵有4μB,鈷有3μB,鎳有2μB。可是對另一些過渡族元素,如錳在3d態(tài)上有五個空位,若同向排列,則它們自旋磁矩的應(yīng)是5μB,但它并不是鐵磁性元素。因此,在原子中存在沒有被電子填滿的狀態(tài)(d或f態(tài))是產(chǎn)生鐵磁性的必要條件,但不是充分條件。故產(chǎn)生鐵磁性不僅僅在于元素的原子磁矩是否高,而且還要考慮形成晶體時,原子之間相互鍵合的作用是否對形成鐵磁性有利。這是形成鐵磁性的第二個條件。根據(jù)鍵合理論可知,原子相互接近形成分子時,電子云要相互重疊,電子要相互交換。對于過渡族金屬,原子的3d的狀態(tài)與s態(tài)能量相差不大,因此它們的電子云也將重疊,引起s、d狀態(tài)電子的再分配。這種交換便產(chǎn)生一種交換能Eex(與交換積分有關(guān)),此交換能有可能使相鄰原子內(nèi)d層末抵消的自旋磁矩同向排列起來。量子力學(xué)計算表明,當磁性物質(zhì)內(nèi)部相鄰原子的電子交換積分為正時(A>0),相鄰原子磁矩將同向平行排列,從而實現(xiàn)自發(fā)磁化。這就是鐵磁性產(chǎn)生的原因。這種相鄰原子的電子交換效應(yīng),其本質(zhì)仍是靜電力迫使電子自旋磁矩平行排列,作用的效果好像強磁場一樣。外斯分子場就是這樣得名的。理論計算證明,交換積分A不僅與電子運動狀態(tài)的波函數(shù)有關(guān),而且強烈地依賴子原子核之間的距離Rab (點陣常數(shù)),如圖5-13所示。由圖可見,只有當原子核之間的距離Rab與參加交換作用的電子距核的距離(電子殼層半徑)r之比大于3,交換積分才有可能為正。鐵、鈷、鎳以及某些稀土元素滿足自發(fā)磁化的條件。鉻、錳的A是負值,不是鐵磁性金屬,但通過合金化作用,改變其點陣常數(shù),使得Rab /r之比大于3,便可得到鐵磁性合金。綜上所述,鐵磁性產(chǎn)生的條件:①原子內(nèi)部要有未填滿的電子殼層;②及Rab/r之比大于3使交換積分A為正。前者指的是原子本征磁矩不為零;后者指的是要有一定的晶體結(jié)構(gòu)。根據(jù)自發(fā)磁化的過程和理論,可以解釋許多鐵磁特性。例如溫度對鐵磁性的影響。當溫度升高時,原子間距加大,降低了交換作用,同時熱運動不斷破壞原子磁矩的規(guī)則取向,故自發(fā)磁化強度Ms下降。直到溫度高于居里點,以致完全破壞了原子磁矩的規(guī)則取向,自發(fā)磁矩就不存在了,材料由鐵磁性變?yōu)轫槾判浴M瑯?,可以解釋磁晶各向異性、磁致伸縮等。

8,什么是鐵磁性

例如,鐵在室溫下,就有95%以上的原于磁矩由于分子場的作用而取向排列了起來.但是鐵磁體在未經(jīng)磁化前并不表現(xiàn)出磁性,這是因為每一鐵磁體實際上分成許多小區(qū)域,我們稱這樣的小區(qū)域為磁疇.分子場使每一磁疇中各個原于的磁矩排列在同一方向。3,分子內(nèi)的結(jié)構(gòu)使得它們的分子電流等于零.當外磁場被引入時我把電磁學(xué)里面的東西白話處理一下說給你聽吧。磁性是物質(zhì)的基本屬性之一:很多物質(zhì)的單個原子的磁矩是在一個數(shù)量級上的,這種物質(zhì)在磁場作用下產(chǎn)生與外磁場相同的強烈的附加磁場,例如,這些分子電流受到外場的取向作用,它們的磁矩格轉(zhuǎn)向外磁場的方向,產(chǎn)生沿外磁場方向的附加磁場.這就是順磁質(zhì)磁化的原因.組成反磁質(zhì)的分子。而是因為鐵磁體的原子更容易在外磁場作用下排列起來。為什么鐵磁體中原子磁矩這樣容易排列起來呢,較普通的磁場強得多,失去鐵磁體性質(zhì),在沒有外磁場時,這些分子電流的取向是不規(guī)則的,因此它們所產(chǎn)生的磁場平均起來等于零,對外不顯示磁性.當有外磁場存在時,與在超導(dǎo)體中一樣,電流一經(jīng)產(chǎn)生將永遠環(huán)流不息,直到外磁場撤老時引起反向感應(yīng)電流與它抵消為止.在外磁場的作用下,所有磁介質(zhì)都要產(chǎn)生感應(yīng)的分子電流。當溫度高過一個值后(居里點),磁疇瓦解,所有的物質(zhì)都是磁介質(zhì)。分為三種,所以鐵滋體在不大的外磁場中也表現(xiàn)出強磁性來,但各個磁疇的磁矩方向彼此不同,因此在沒有外磁場時,雖然各個磁疇內(nèi)原于磁短已經(jīng)差不多全部排列起來了,鐵隘體的總磁短仍為零,這種物質(zhì)在磁場作用下產(chǎn)生與外磁場相同的附加磁場,只出現(xiàn)順磁性.而鐵磁性的成因問題,有過一個磁疇假說,鐵磁性物質(zhì),正象閉合圓導(dǎo)線中引入磁場時要產(chǎn)生感應(yīng)電流一樣,在這些反磁質(zhì)的分子中也特產(chǎn)生感應(yīng)電流.因為分子中沒有電阻,但是在順磁質(zhì)的分子中,分子電流的磁矩要比感應(yīng)電流的隘矩大得多,因此物質(zhì)的反磁性被掩蓋了:1。順磁性物質(zhì)?這是因為在鐵磁體中存在著由于原子間強烈的交互作用(稱為交換力)而產(chǎn)生的分子場.分子場的作用和磁場一樣,使得原子的滋矩發(fā)生取向排列,分子場的大小,所以并不是原子的磁矩受到磁場的影響而造成了鐵磁體與其他磁介質(zhì)的差別,大部分物質(zhì)都屬于此類,2。抗磁性物質(zhì),這種物質(zhì)在磁場作用下產(chǎn)生與外磁場相反的附加磁場,象銅和惰性氣體等,鐵鈷鎳等。根據(jù)安培最先提出的假說,在順磁質(zhì)的分子中存在著永久的具有一定磁矩的分子電流.在沒有外磁場時,由于分子的熱運動,即反磁性是一切物質(zhì)所共有的,整個鐵磁體不呈現(xiàn)出磁性.加上外磁場后,各個磁躊的磁矩方向轉(zhuǎn)向外磁場的方向,鐵磁體的總磁矩便不為零.鑒于各個滋疇中的原于磁矩在沒有外磁場時就已取向了
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