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稀土磁致伸縮ppt課件(參考版)

2025-05-02 02:49本頁面
  

【正文】 。 Viedemann效應: 使磁體發(fā)生機械扭曲,則在二次線圈中產(chǎn)生電流。 :歲磁場變化,楊氏模量也發(fā)生變化。 五、稀土超磁致伸縮材料的應用 超磁致伸縮材料的應用基礎主要依據(jù)六個效應 : 磁性體外加磁場時,其長度發(fā)生變化,可用來制作磁致伸縮制動器。到質量分數(shù) wSi為60%左右達到零。 λ100為正, λ111為負。 四、稀土超磁致伸縮材料的性能 ? 磁致伸縮常數(shù)的測定通常采用應變什來進行。 三、稀土超磁致伸縮材料的結構 ? ( 0≤x ≤ ) 等典型稀土 鐵三元系超磁致伸縮材料。徐光憲教授根據(jù)量子化學的結論總結出軌道不 “ 凍結 ” (軌道磁矩有貢獻)的三個條件:( 1)未成對電子占據(jù)的是簡并軌道中的一個;( 2)在與該未成對電子占據(jù)軌道簡并的諸軌道中,至少有一個沒有與該未成對電子自旋平行的電子占據(jù);( 3)上述兩個簡并軌道可以通過繞某軸旋轉適當角度而彼此重跌。隨著 3d電子的軌道能級在晶場作用下劈裂,軌道角動量消失。 軌道角動量凍結的物理機制: 過渡金屬的 3d電子軌道暴露在外面,受晶場的控制。 軌道角動量凍結 在晶場中的 3d過渡金屬的磁性離子的原子磁矩僅等于電子自旋磁矩,而電子的軌道磁矩沒有貢獻。 所以軌道與自旋耦合作用比稀土中心離子和周圍配體離子所產(chǎn)生的晶體場的相互作用大 12個數(shù)量級。 ? 稀土離子超磁致伸縮的來源 主要來源于未滿的 4f層電子,受外層5s、 5p和 6s電子的屏蔽。在鐵磁或亞鐵磁材料中,當溫度在材料居里點一下的溫度時,由于自發(fā)磁化在材料的內(nèi)部形成大量的磁疇。(各向異性的) ( 3)由原子的軌道和晶場的相互作用及自旋-軌道相互作用而引起的磁致伸縮。這種晶格畸
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