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* “矩磁材料”: 可作记忆元件 * 2.软磁材料(soft magnetic material ): 纯铁、硅钢 Hc小( 102A/m,一般约1A/m)。 特点: 磁滞回线“瘦”, 磁滞损耗小, 适于制作交流电磁铁、变压器铁芯等。 坡莫合金 (Fe78%、Ni 22%) 用于电子设备 演示 磁滞回线 * 四.居里点(Curie point) (自发磁化减弱) (磁畴瓦解,表现顺磁性) Tc是失去铁磁性的临界温度,称“居里点”。 Fe :Tc = 767℃ Ni :Tc = 357℃ Co :Tc = 1117℃ 演示 居里点 * 五.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。 * △§6.5 简单磁路(magnetic circuit) 磁通势 (magnetomotive force) 磁阻(magnetic resistance) * l = 1m的铁芯磁阻, 所以气隙对磁路影响很大。 其磁阻相当于 把 和 与电路相比, * 9.7, 9.8, 9.11 * 第五章 有磁介质时的磁场 ? §5.1磁介质对磁场的影响 §5.2 磁介质的磁化 §5.3 有磁介质时磁场的规律 §5.4 铁磁质 △§5.5 简单磁路 * ? §5.1磁介质对磁场的影响 磁介质(magnetic medium)是能够影响磁场分布的物质。 传导电流 , 介质磁化 均匀各向同性介质充满磁场所在空间时, 有: μr ─相对磁导率 (ralative permeability) * ▲ 弱磁质, ? 顺磁质(paramagnetic substance) 如:Mn ,Al,O2,N2 … ? 抗磁质(diamagnetic substance) 如:Cu,Ag,Cl2,H2 … ▲ 铁磁质(ferro magnetic substance) 如:Fe,Co,Ni … 磁介质的分类: * 在磁场作用下,介质出现磁性或磁性发生变化的现象。 §6.2 磁介质的磁化 磁化 (magnetization): 一.分子磁矩和分子电流 (molecular magnetic moment) (molecular current) * · pm L ? r · -e 电子的轨道磁矩 ·轨道半径—r (圆轨道) 电子速率—? ·轨道电流 电子的轨道磁矩 对氢原子基态, pm = 0.93?10-23 A?m2 * ·电子轨道角动量(圆轨道) L = m? r m—电子质量 ·电子轨道磁矩与轨道角动量的关系 电子自旋磁矩(spin magnetic moment) ·实验证明:电子有自旋磁矩 自旋磁矩和自旋角动量S的关系 * 分子磁矩 分子磁矩是分子中 所有电子的轨道磁矩和 所有电子自旋磁矩与 所有核磁矩的矢量和。 p核 — 核(自旋)磁矩 * 二.顺磁质磁化 顺磁质分子有固有的分子磁矩(主要是电子轨道和自旋磁矩的贡献) 热运动使 完全 混乱,不显磁性。 * 三.抗磁质的磁化 抗磁质的分子固有磁矩为 0。 不显磁性 ? ? ? ? 附加磁矩 显示抗磁性 为什么 反平行于 呢? * 以电子的轨道运动为例, 第 i 个电子受的磁力矩 电子轨道角动量增量 ∴ 电子旋进,它引起的感应磁矩 反平行于 。 这种效应在顺磁质中也有, 不过与分子固有磁矩的转向效应相比弱得多。 * 四.磁化强度与磁化电流 (magnetization and magnetization current) 1.磁化强度: 对顺磁质和抗磁质,实验表明: 可表示成: ─ 磁导率 (permeability) 2.磁化电流: 由于介质磁化而出现的一些等效的附加电流分布。 * 介质内: 穿过L所围曲面△S 的磁化电流 : 套住 dl 的分子电流: * 介质表面: 选 磁化面电流密度 * §6.3 有磁介质时磁场的规律 考虑到磁化电流,(1)式则需要修改。 一. 的
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