抗性、顺磁性和铁磁性

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铁磁性
铁磁性物质:Fe、Co、Ni,以及某些稀土元素和一些氧化物。 铁磁性:在受外磁场磁化时,显示比顺磁性强很多的磁性, 而且去了磁场之后,还保留了磁性。 为什么铁磁质有这么大的磁性?因为它存在磁畴。 磁畴是铁磁质中已经存在的许多自发的均匀磁化小区域。 未加外磁场之前,各个磁畴有各不相同 的取向,对外的效果相互抵消;加外磁 场之后,各磁畴的磁矩方向向外磁场转 动,对外就显示较强的宏观磁性。 铁磁质中起主要作用的是电子的自旋磁矩。电子自旋磁矩可 以不靠外磁场、在小范围内取得一致方向而形成磁畴。 8
单位体积的原子数
M N
o Ze N
2
6m
H r2
o Ze2 N 2 M r H 6m
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电子轨道在磁场中旋进产生的宏观磁性具有抗磁性
(2)具有磁矩的原子在磁场中各种取向的平均效果 产生宏观磁性
具有磁矩的原子在磁场中的附加能量:
=- J B cos
J 和外磁场夹角< 90o的原子的能级 低于 J 和外磁场夹角> 90o的原子的能级

0 Ze 2
6m
r
2
2 0 J
3kT
对于 J0 的原子在磁场作用下有顺磁性也有抗磁性。在 室温下,顺磁性磁化率比抗磁性磁化率大2或3个数量级, 物体表现出顺磁性。 对于J=0的原子,上式第二项为0,就只有抗磁性了。
物体的宏观磁性不仅取决于原子的磁性,而且取决于分子 的构成。如JN=3/2,JO=2,但是N2的总角动量为零,因而表 现为抗磁性;而O2的总角动量却不为零,为顺磁性。

J
e Mg B / KT
可算出平均磁矩为
J ( J 1) g 2 B 2 B 3kT
o J ( J 1) g 2 B 2 磁化率: H 3KT

o J 2
3KT
(一个原子磁化率)
磁化率与绝对温度成反比,与实验得到的居里定律一致。
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综合(1)(2),得到一个原子的磁化率:
2
磁化规律: M H
(1)电子轨道在磁场中旋进产生的宏观磁性
M dPl Pl sin d Pl sin L dt dt
M l B sin
L
l
Pl
B
B
d dPl Pl
B
µ l

Pl dPl
3

旋进角动量与外磁场同方 向,与旋进角动量相应的 轨道磁矩(感应磁矩)与 外磁场方向相反。 感应磁矩是抗磁性的来源。
当达到热平衡时,原子的分布服从波尔兹曼分布率
Ni eE / KT
低能级原子 比 高能级原子 多 就平均效果来说,平均磁矩与外磁场同方向,表现出顺磁性。
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平均磁矩
E / KT e z E / KT e
M J

J
Mg B e Mg B / KT
M J
µ l
L
l
Pl
B
1 l e B 0 H 电子轨道旋进频率: L 2 Pl 4 m
o Ze H 一个原子中的Z个电子形成的环流: i Ze L 4 m
2
o Ze2 H r2 一个原子中的Z个电子轨道旋进引起的磁矩为: 6m
磁化强度(单位体积中的磁矩):
抗磁性、顺磁性和铁磁性
百度文库
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抗磁性:磁矩为零的原子构成的物体,在磁场中磁化后, 物体的宏观磁性与外磁场相反。 顺磁性:具有磁矩的原子构成的物体,在磁场中磁化后, 物体的宏观磁性与外磁场相同。 磁化率 抗磁性:<0 顺磁性: >0 磁介质放在磁场中发生磁化,其宏观磁性来源于: (1)在磁场中,原子中的电子轨道将发生旋进; (2)具有磁矩的原子在磁场中各种取向的平均效果。
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