Не следует путать с ферромагнетиками Ферримагне тики материалы у которых магнитные моменты атомов различных подрешёток о
Ферримагнетики

Ферримагне́тики — материалы, у которых магнитные моменты атомов различных подрешёток ориентируются антипараллельно, как и в антиферромагнетиках, но моменты различных подрешёток не равны, и, тем самым, результирующий момент не равен нулю. Ферримагнетики характеризуются спонтанной намагниченностью. Различные подрешётки в них состоят из различных атомов или ионов, например, ими могут быть различные ионы железа, Fe2+ и Fe3+. Свойствами ферримагнетиков обладают некоторые упорядоченные металлические сплавы, но, главным образом, различные оксидные соединения, среди которых наибольший практический интерес представляют ферриты.

Ферримагнетики имеют доменную структуру, состоящую из двух или более подрешеток, связанных антиферромагнитно (антипараллельно). Поскольку подрешетки образованы атомами (ионами) различных химических элементов или неодинаковым их количеством, они имеют различные по величине магнитные моменты, направленные антипараллельно. В результате появляется отличная от нуля разность магнитных моментов подрешеток, приводящая к спонтанному намагничиванию кристалла. Таким образом, ферримагнетики можно рассматривать как нескомпенсированные антиферромагнетики (у них магнитные моменты атомов не скомпенсированы). Своё название эти материалы получили от ферритов — первых некомпенсированных антиферромагнетиков, а магнетизм ферритов назвали ферримагнетизмом. У ферритов доменная структура, как и у ферромагнетиков, образуется при температурах ниже точки Кюри. К ферритам применимы все магнитные характеристики, введенные для ферромагнетиков. В отличие от ферромагнетиков, они имеют высокое значение удельного сопротивления, меньшую величину индукции насыщения, более сложную температурную зависимость индукции. Ферромагнетизм в металлах объясняется наличием обменного взаимодействия, которое образуется между соприкасающимися атомами, а также взаимной ориентацией спиновых магнитных моментов. В ферримагнетиках магнитные моменты ионов ориентированы антипараллельно, и обменное взаимодействие происходит не непосредственно, а через ион кислорода О2−. Такое обменное взаимодействие называют косвенным обменом или сверхобменом. Оно усиливается по мере приближения промежуточного угла от 0° к 180°.
Ферримагнитные материалы
В настоящее время большое внимание уделяется ферритам. Ферриты ведут свое происхождение от магнетита — естественного постоянного магнита, известного на протяжении всей истории человечества. Природный минерал — оксид железа, или магнетит Fe3O4, был давно известен как один из магнитных материалов. Учитывая низкую удельную электрическую проводимость магнетита (100 Ом⋅см), С. Гильберт (Германия) уже в 1909 г. предложил использовать его в высокочастотных магнитных цепях. Однако из-за плохих магнитных свойств, и прежде всего из-за низкой магнитной проницаемости, ферриты железа не нашли практического применения; к тому же сама техника высоких частот делала в те годы первые шаги. Лишь после интенсивных исследований, начатых в Голландии в 1933 г., удалось существенно улучшить характеристики ферритов и организовать их широкое внедрение в технику.
В 1936 г. научные исследования в этом направлении начала лаборатория фирмы «Филипс». К концу второй мировой войны благодаря фундаментальным исследованиям Я. Сноека в Голландии был разработан ряд синтетических магнитомягких ферритов с начальной магнитной проницаемостью 103 [10.27].
В СССР пионерами разработки ферритов являлись коллективы ученых, возглавляемые ГА. Смоленским, Н. Н. Шольц, К. А. Пискаревым, С. В. Вонсовским, К. М. Поливановым, С. А. Медведевым, К. П. Беловым, Е. И. Кондорским, Р. В. Телесниным, Я.С. Шуром, Т. М. Перекалиной, И. И. Ямзиным, Л. И. Рабкиным, А. И. Образцовым и многими другими [10.30, 10.31,10.33].
Для получения высокой магнитной проницаемости ферритов, относящихся к группе поликристаллических материалов с кубической гранецентрированной решеткой, необходимо стремиться к уменьшению внутриструктурных напряжений и кристаллической анизотропии. Другими словами, магнитострикция и константа кристаллографической анизотропии должны быть близкими к нулевому значению. Исследованиями было установлено, что если образовать твердый кристаллический раствор оксида железа Fe2O3 с немагнитной присадкой, то точку Кюри можно сместить в область, близкую к комнатным температурам, и таким образом резко повысить магнитную проницаемость в рабочем диапазоне температур. В качестве немагнитного компонента наиболее пригодным оказался оксид цинка, так как феррит цинка кристаллизуется не в обращенной магнитной форме, а в форме нормальной немагнитной шпинели. В последующие годы была разработана большая группа магнито-мягких ферритов для различных диапазонов частот путем присадки цинка и никеля или цинка и марганца. По сравнению с никель-цинковыми марганец-цинковые ферриты обладают более высокой магнитной проницаемостью и намагниченностью насыщения. Наряду с этим тангенс угла диэлектрических потерь возрастает быстрее у марганец-цинковых ферритов начиная с частоты около 1 МГц; причина этого явления — смещение в сторону более низких частот гиромагнитной граничной частоты, увеличение размеров зерен структуры и уменьшение удельного электрического сопротивления материала. Поэтому в катушках высокой добротности марганец-цинковые ферриты применяют только для работы на частоте до 2 МГц, а для работы на частотах до 300 МГц сердечники изготовляют из никель-цинковых ферритов, имеющих также кубическую поликристаллическую структуру, но более низкую магнитную проницаемость.
Редкоземельные ферриты со структурой граната заняли в технике столь же важное место, как и ферриты со структурой шпинели. Формула гранатов может быть записана следующим образом: Me3Fe5O12, где Me обозначает ион редкоземельного металла. Изучение редкоземельных гранатов было затруднено тем, что их структуру относили к типу искаженного перовскита. В 50-х годах X. Форестье и Г. Гийо-Гийен (Франция) изготовили несколько соединений класса Fe2O3Me2O3, где Me обозначает лантан, празеодим, неодим, самарий, эрбий, иттрий, гадолиний, тулий, диспрозий и иттербий. Они обнаружили, что намагниченность насыщения этих соединений несколько ниже, чем намагниченность насыщения никелевого феррита, и что существует две температуры Кюри — выше 400 °С и около 300 °С, в которых намагниченность принимает нулевое значение. Одна из этих «точек Кюри» представляет собой температуру компенсации, характерную для некоторых ферримагнитных гранатов. Г. Гийо считал, что этот материал обладает кубической структурой типа перовскита, и установил соответствие между температурами Кюри и диаметрами металлических ионов. В 1954 г. Р. Потенэ и X. Форестье (Франция) опубликовали дополнительные данные о температурных зависимостях намагниченности для ферритов гадолиния, диспрозия и эрбия. Е. Ф. Берто и Д. Форра (Франция) в 1956 г. рассмотрели подробнее систему Fe2O3Me2O3 и предположили наличие новой структуры для этого класса материалов. Эта структура состоит из кубических элементарных ячеек, содержащих восемь формульных единиц 5Ре2О33Ме2О3.
Эта структура оказалась изоморфной с классическим природным гранатом Ca3Fe2Si3O12. Л. Неель, Ф. Берто, Д. Форра и Р. Потенэ (Франция) назвали эту новую группу ферримагнитных материалов редкоземельными гранатами.
В 1958—1970 гг. Д. Геллер и А. Джилео (США), А. Г. Титова, В. А. Тимофеева и Н. Д. Урсуляк (СССР) продолжили изучение структуры граната и ферримагнитных свойств иттриевого граната. Это соединение оказалось наиболее важным представителем данного класса веществ. Такие материалы оказались незаменимыми в сверхвысокочастотных устройствах.
См. также
- Парамагнетики
- Диамагнетики
- Антиферромагнетики
- Ферромагнетики
- Спиновые стёкла
Примечания
- Толстой Н. А., Спартаков А. А. Новый вид магнетизма — аромагнетизм // Письма в ЖЭТФ, т. 52, вып. 3, с. 796—799 . Дата обращения: 14 апреля 2022. Архивировано 14 февраля 2019 года.
Литература
- К. М. Хёрд — Многообразие видов магнитного упорядочения в твёрдых телах
Автор: www.NiNa.Az
Дата публикации:
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер
Ne sleduet putat s ferromagnetikami Ferrimagne tiki materialy u kotoryh magnitnye momenty atomov razlichnyh podreshyotok orientiruyutsya antiparallelno kak i v antiferromagnetikah no momenty razlichnyh podreshyotok ne ravny i tem samym rezultiruyushij moment ne raven nulyu Ferrimagnetiki harakterizuyutsya spontannoj namagnichennostyu Razlichnye podreshyotki v nih sostoyat iz razlichnyh atomov ili ionov naprimer imi mogut byt razlichnye iony zheleza Fe2 i Fe3 Svojstvami ferrimagnetikov obladayut nekotorye uporyadochennye metallicheskie splavy no glavnym obrazom razlichnye oksidnye soedineniya sredi kotoryh naibolshij prakticheskij interes predstavlyayut ferrity Ferrimagnitnoe uporyadochivanie Ferrimagnetiki imeyut domennuyu strukturu sostoyashuyu iz dvuh ili bolee podreshetok svyazannyh antiferromagnitno antiparallelno Poskolku podreshetki obrazovany atomami ionami razlichnyh himicheskih elementov ili neodinakovym ih kolichestvom oni imeyut razlichnye po velichine magnitnye momenty napravlennye antiparallelno V rezultate poyavlyaetsya otlichnaya ot nulya raznost magnitnyh momentov podreshetok privodyashaya k spontannomu namagnichivaniyu kristalla Takim obrazom ferrimagnetiki mozhno rassmatrivat kak neskompensirovannye antiferromagnetiki u nih magnitnye momenty atomov ne skompensirovany Svoyo nazvanie eti materialy poluchili ot ferritov pervyh nekompensirovannyh antiferromagnetikov a magnetizm ferritov nazvali ferrimagnetizmom U ferritov domennaya struktura kak i u ferromagnetikov obrazuetsya pri temperaturah nizhe tochki Kyuri K ferritam primenimy vse magnitnye harakteristiki vvedennye dlya ferromagnetikov V otlichie ot ferromagnetikov oni imeyut vysokoe znachenie udelnogo soprotivleniya menshuyu velichinu indukcii nasysheniya bolee slozhnuyu temperaturnuyu zavisimost indukcii Ferromagnetizm v metallah obyasnyaetsya nalichiem obmennogo vzaimodejstviya kotoroe obrazuetsya mezhdu soprikasayushimisya atomami a takzhe vzaimnoj orientaciej spinovyh magnitnyh momentov V ferrimagnetikah magnitnye momenty ionov orientirovany antiparallelno i obmennoe vzaimodejstvie proishodit ne neposredstvenno a cherez ion kisloroda O2 Takoe obmennoe vzaimodejstvie nazyvayut kosvennym obmenom ili sverhobmenom Ono usilivaetsya po mere priblizheniya promezhutochnogo ugla ot 0 k 180 Ferrimagnitnye materialy V nastoyashee vremya bolshoe vnimanie udelyaetsya ferritam Ferrity vedut svoe proishozhdenie ot magnetita estestvennogo postoyannogo magnita izvestnogo na protyazhenii vsej istorii chelovechestva Prirodnyj mineral oksid zheleza ili magnetit Fe3O4 byl davno izvesten kak odin iz magnitnyh materialov Uchityvaya nizkuyu udelnuyu elektricheskuyu provodimost magnetita 100 Om sm S Gilbert Germaniya uzhe v 1909 g predlozhil ispolzovat ego v vysokochastotnyh magnitnyh cepyah Odnako iz za plohih magnitnyh svojstv i prezhde vsego iz za nizkoj magnitnoj pronicaemosti ferrity zheleza ne nashli prakticheskogo primeneniya k tomu zhe sama tehnika vysokih chastot delala v te gody pervye shagi Lish posle intensivnyh issledovanij nachatyh v Gollandii v 1933 g udalos sushestvenno uluchshit harakteristiki ferritov i organizovat ih shirokoe vnedrenie v tehniku V 1936 g nauchnye issledovaniya v etom napravlenii nachala laboratoriya firmy Filips K koncu vtoroj mirovoj vojny blagodarya fundamentalnym issledovaniyam Ya Snoeka v Gollandii byl razrabotan ryad sinteticheskih magnitomyagkih ferritov s nachalnoj magnitnoj pronicaemostyu 103 10 27 V SSSR pionerami razrabotki ferritov yavlyalis kollektivy uchenyh vozglavlyaemye GA Smolenskim N N Sholc K A Piskarevym S V Vonsovskim K M Polivanovym S A Medvedevym K P Belovym E I Kondorskim R V Telesninym Ya S Shurom T M Perekalinoj I I Yamzinym L I Rabkinym A I Obrazcovym i mnogimi drugimi 10 30 10 31 10 33 Dlya polucheniya vysokoj magnitnoj pronicaemosti ferritov otnosyashihsya k gruppe polikristallicheskih materialov s kubicheskoj granecentrirovannoj reshetkoj neobhodimo stremitsya k umensheniyu vnutristrukturnyh napryazhenij i kristallicheskoj anizotropii Drugimi slovami magnitostrikciya i konstanta kristallograficheskoj anizotropii dolzhny byt blizkimi k nulevomu znacheniyu Issledovaniyami bylo ustanovleno chto esli obrazovat tverdyj kristallicheskij rastvor oksida zheleza Fe2O3 s nemagnitnoj prisadkoj to tochku Kyuri mozhno smestit v oblast blizkuyu k komnatnym temperaturam i takim obrazom rezko povysit magnitnuyu pronicaemost v rabochem diapazone temperatur V kachestve nemagnitnogo komponenta naibolee prigodnym okazalsya oksid cinka tak kak ferrit cinka kristallizuetsya ne v obrashennoj magnitnoj forme a v forme normalnoj nemagnitnoj shpineli V posleduyushie gody byla razrabotana bolshaya gruppa magnito myagkih ferritov dlya razlichnyh diapazonov chastot putem prisadki cinka i nikelya ili cinka i marganca Po sravneniyu s nikel cinkovymi marganec cinkovye ferrity obladayut bolee vysokoj magnitnoj pronicaemostyu i namagnichennostyu nasysheniya Naryadu s etim tangens ugla dielektricheskih poter vozrastaet bystree u marganec cinkovyh ferritov nachinaya s chastoty okolo 1 MGc prichina etogo yavleniya smeshenie v storonu bolee nizkih chastot giromagnitnoj granichnoj chastoty uvelichenie razmerov zeren struktury i umenshenie udelnogo elektricheskogo soprotivleniya materiala Poetomu v katushkah vysokoj dobrotnosti marganec cinkovye ferrity primenyayut tolko dlya raboty na chastote do 2 MGc a dlya raboty na chastotah do 300 MGc serdechniki izgotovlyayut iz nikel cinkovyh ferritov imeyushih takzhe kubicheskuyu polikristallicheskuyu strukturu no bolee nizkuyu magnitnuyu pronicaemost Redkozemelnye ferrity so strukturoj granata zanyali v tehnike stol zhe vazhnoe mesto kak i ferrity so strukturoj shpineli Formula granatov mozhet byt zapisana sleduyushim obrazom Me3Fe5O12 gde Me oboznachaet ion redkozemelnogo metalla Izuchenie redkozemelnyh granatov bylo zatrudneno tem chto ih strukturu otnosili k tipu iskazhennogo perovskita V 50 h godah X Foreste i G Gijo Gijen Franciya izgotovili neskolko soedinenij klassa Fe2O3Me2O3 gde Me oboznachaet lantan prazeodim neodim samarij erbij ittrij gadolinij tulij disprozij i itterbij Oni obnaruzhili chto namagnichennost nasysheniya etih soedinenij neskolko nizhe chem namagnichennost nasysheniya nikelevogo ferrita i chto sushestvuet dve temperatury Kyuri vyshe 400 S i okolo 300 S v kotoryh namagnichennost prinimaet nulevoe znachenie Odna iz etih tochek Kyuri predstavlyaet soboj temperaturu kompensacii harakternuyu dlya nekotoryh ferrimagnitnyh granatov G Gijo schital chto etot material obladaet kubicheskoj strukturoj tipa perovskita i ustanovil sootvetstvie mezhdu temperaturami Kyuri i diametrami metallicheskih ionov V 1954 g R Potene i X Foreste Franciya opublikovali dopolnitelnye dannye o temperaturnyh zavisimostyah namagnichennosti dlya ferritov gadoliniya disproziya i erbiya E F Berto i D Forra Franciya v 1956 g rassmotreli podrobnee sistemu Fe2O3Me2O3 i predpolozhili nalichie novoj struktury dlya etogo klassa materialov Eta struktura sostoit iz kubicheskih elementarnyh yacheek soderzhashih vosem formulnyh edinic 5Re2O33Me2O3 Eta struktura okazalas izomorfnoj s klassicheskim prirodnym granatom Ca3Fe2Si3O12 L Neel F Berto D Forra i R Potene Franciya nazvali etu novuyu gruppu ferrimagnitnyh materialov redkozemelnymi granatami V 1958 1970 gg D Geller i A Dzhileo SShA A G Titova V A Timofeeva i N D Ursulyak SSSR prodolzhili izuchenie struktury granata i ferrimagnitnyh svojstv ittrievogo granata Eto soedinenie okazalos naibolee vazhnym predstavitelem dannogo klassa veshestv Takie materialy okazalis nezamenimymi v sverhvysokochastotnyh ustrojstvah Sm takzheParamagnetiki Diamagnetiki Antiferromagnetiki Ferromagnetiki Spinovye styoklaPrimechaniyaTolstoj N A Spartakov A A Novyj vid magnetizma aromagnetizm Pisma v ZhETF t 52 vyp 3 s 796 799 neopr Data obrasheniya 14 aprelya 2022 Arhivirovano 14 fevralya 2019 goda LiteraturaK M Hyord Mnogoobrazie vidov magnitnogo uporyadocheniya v tvyordyh telah