Основные типы магнитных состояний вещества
Download 5.02 Mb. Pdf ko'rish
|
06 ГЛАВА 2
- Bu sahifa navigatsiya:
- Ферримагнетики
Антиферромагнетики (antiferromagnetic materials) – материалы, в которых
установился антипараллельный порядок магнитных моментов соседних атомов или ионов, как это схематично показано на рис. 2.1. Такая упорядоченность, как и у ферромагнетиков, сохраняется до определенной температуры, которую в данном случае называют температурой или точкой Нееля (Néel temperature, point) 3 . При этой температуре и выше антиферромагнетик превращается в парамагнетик. Антиферромагнетик можно представить как совокупность двух ферромагнитных подрешеток с противоположными спинами, вложенных в одну кристаллическую решетку. В отсутствии внешнего магнитного поля антиферромагнетики имеют нулевой суммарный магнитный момент. Антиферромагнетизм, также как и ферромагнетизм, обусловлен обменным взаимодействием электронов. Приложение внешнего магнитного поля к антиферромагнетику в результате фазового перехода может привести его в ферромагнитное состояние, если все магнитные моменты выстроятся в направлении магнитного поля. Среди химических элементов антиферромагнитными свойствами обладают Cr, а также до определенной низкой температуры редкоземельные металлы – Dy, Tb, Ho, Er и Tm. Ниже этой температуры они становятся ферромагнетиками. Ферримагнетики (ferrimagnetic materials) – материалы, у которых магнитные моменты атомов различных подрешёток ориентируются антипараллельно, как и в антиферромагнетиках, но моменты различных подрешёток не равны – рис. 2.1. Как следствие, результирующий магнитный момент не равен нулю. Ферримагнетики характеризуются спонтанной намагниченностью. Они обладают доменной структурой и во внешнем магнитном поле ведут себя как ферромагнетики. 3 В 1970 г. Л. Неель был награжден Нобелевской премией по физике за фундаментальный труд и открытия, относящиеся к антиферромагнетизму и ферримагнетизму, которые привели к важным применениям в физике твердого тела. 48 Большинство ферримагнетиков – это ионные кристаллы, содержащие магнитные ионы различных элементов или одного элемента, но проявляющие разную валентность (например, Fe 2+ и Fe 3+ ) или находящиеся в разных кристаллографических позициях. Наиболее обширный класс хорошо изученных ферримагнетиков образуют оксидные соединения, среди которых наибольший практический интерес представляют ферриты 4 . Из других ферримагнитных кристаллов следует отметить группу гексагональных двойных фторидов (RbNiF 3 , CsNiF 3 , TlNiF 3 , CsFeF 3 ), особенно интересных тем, что они являются прозрачными в оптической области. К ферримагнетикам принадлежит также ряд сплавов и интерметаллических соединений. В большинстве случаев – это материалы, содержащие атомы редкоземельных элементов. В частности, особый интерес представляет соединение типа RMe 5 , где R – редкоземельный ион, Me – ион группы железа (например, GdCo 5 ). Download 5.02 Mb. Do'stlaringiz bilan baham: |
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling
ma'muriyatiga murojaat qiling