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1、无论是电子技术、电力技术、通信技术、还是空间技术、计算技术、生物技术,乃至家用电器,磁学和磁性材料都是不可缺少的重要部分。从1902年P.塞曼和H.A.洛伦兹获得诺贝尔奖,到1998年华裔的崔琦先生获诺贝尔物理学奖,至少有24次诺贝尔奖得主在磁学领域作出了杰出的贡献;公元前2500年我国已有磁性指南——司南的记载,其开创了人类对磁学和磁性材料研究的先河;以磁科学进行研究的创始者当数吉尔伯特,后经安培、奥斯特、法拉第等人开创性的发现和发明,初步奠定了磁学科学的基础。从1900年到1930年,先后确立了金属电子论、顺磁性理论、分子磁场、磁畴概念、X射线衍射分析、原子磁矩、电子自旋、
2、波动力学、铁磁性体理论、金属电子量子论、电子显微镜等相关的的理论。从而形成了完整的磁学科学体系。在此后的20~30年间,出现了种类繁多的磁性材料。我国的磁学前辈当数叶企孙(1924年从美国哈佛大学获博士学位回国)、施汝为先生(1931年在国内发表了第一篇磁学研究论文),现我国已有十余所高校、十几个研究所及几百个生产企业从事磁学研究、教学和生产。引言磁性材料是电子功能材料中极其重要的一类,已成为现代工业和科学技术的支撑性材料之一;广泛应用于通信、自动化、电机、仪器仪表、广播电视、计算机、家用电器以及医疗卫生等领域,如各类变压器、电感器、滤波器、磁头和磁盘、各类磁体、换能器以及微波
3、器件等;这类材料按其导电性差异,可分为金属和铁氧体磁性材料两大类;按其磁性能差异,又可分为软磁、永磁、旋磁、压磁以及磁光材料等类别。应用:精密的仪器仪表;电讯、电声器件;工业设备;控制器件;其它器件。作用原理利用永磁材料在给定的空间产生一定的磁场强度;利用永磁合金的磁滞特性产生转动矩,使电能转化为机械能。特点充磁后,去掉外磁场后仍可保留磁性。磁性材料是功能材料的重要分支;磁性元器件具有转换、传递、处理信息、存储能量、节约能源等功能,应用于能源、电信、自动控制、通讯、家用电器、生物、医疗卫生、轻工、选矿、物理探矿、军工等领域,尤其在信息技术领域已成为不可缺少的组成部分。信息化发展
4、的总趋势是向小、轻、薄以及多功能、数字化、智能化方向发展;要求磁性材料制造的元器件不仅大容量、小型化、高速度,而且具有可靠性、耐久性、抗振动和低成本的特点。我国磁性材料的生产在国际上占有重要的地位.其中,永磁铁氧体的产量达1.1×105t,居世界首位;软磁铁氧体产量4×104t,居世界前列;稀土永磁产量4300t,居世界第二.根据中国工程院的专项调查和预测,我国2008年磁性材料的需求量:永磁铁氧体15×104t,软磁铁氧体6×104t,稀土永磁8000—10000t.但是,目前我国生产的磁性材料基本上是低性能水平的材料,与世界先进水平存在较大的差距.(1)加强磁性材料的基础研
5、究和应用基础研究.(2)改造和完善现有的磁性材料,提高其磁性能,优化制备工艺,降低生产成本.(3)发展新型的磁性材料,特别是纳米磁性材料纳米磁性材料是纳米材料中最早进入工业化生产的功能材料,应用广泛,性能优异,特别是在信息存储、处理与传输中占据重要地位,其基础研究和应用开发正方兴未艾.(4)加强研究、生产、应用三方面的结合,不断开拓磁性材料新的应用领域并促使其发展.磁性材料的研究和发展将主要集中在以下几个方面:1.1静磁现象1.2材料的磁化1.3磁性和磁性材料分类第一章磁学基础知识1.1.1磁矩a.磁铁(永磁体):方向性:N、S极不可分离性:磁力线:磁力线切线方向为磁场方向正磁
6、极负磁极正磁荷+m负磁荷-mb.定义:磁体无限小时,体系定义为磁偶极子其磁偶极矩:方向:-m指向+m单位:Wb∙m+m-ml1.1静磁现象1.磁偶极子2.磁矩用环形电流描述磁偶极子:其磁矩:单位:A∙m2结论:a二者的物理意义相同:表征磁偶极子磁性强弱与方向;但单位不同,公式有差异c.电子的轨道运动相当于一个恒定的电流回路,必有一个磁矩,但自旋不能用电流回路解释,因此,最好将自旋磁矩视为基本粒子的固有磁矩。i(电流)b.方向:右手螺旋法则决定1.1.2磁化强度M磁极化强度磁化强度比饱和磁化强度均为描述空间任意一点的磁场参量(矢量)1、H:静磁学定义H为单位点磁荷在该处所受的磁场
7、力的大小,方向与正磁荷在该处所受磁场力方向一致。1.1.3磁场强度H与与磁感应强度B实际应用中,往往用电流产生磁场,并规定H的单位在SI制中,用1A的电流通过直导线,在距离导线r=(1/2π)米处,磁场强度即为1A∙m-1。常见的几种电流产生磁场的形式为:(1)、无限长载流直导线:方向是切于与导线垂直的且以导线为轴的圆周(2)、直流环形线圈圆心:r为环形圆圈半径,方向由右手螺旋法则确定。(3)、无限长直流螺线管:n:单位长度的线圈匝数,方向沿螺线管的轴线方向2磁感应强度B往往确定磁场效应采