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文檔簡(jiǎn)介
1、揚(yáng)州大學(xué)物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院科學(xué)技術(shù)概論課題論文我最喜歡的物理學(xué)分支論文名稱:我們生活在磁的世界里班 級(jí):物理1102班姓 名:朱平學(xué) 號(hào):110801217指導(dǎo)老師:張錫娟 蘇垣昌我們生活在磁的世界里摘要磁性是物質(zhì)的基本屬性,任何物質(zhì),近自我們的身體和我們居住的地球, 遠(yuǎn)至月球、太陽(yáng)、各類天體和宇宙空間都有磁性;只是強(qiáng)弱程度有別而已。生活中也有很多磁現(xiàn)象,比如極光,太陽(yáng)黑子等。磁性材料的應(yīng)用也極為廣泛,比如電力工業(yè)中,從電力的產(chǎn)生(發(fā)電機(jī))、傳輸(變壓器)到電力的利用(電動(dòng)機(jī)),需大量的磁性材料,其中軟磁和永磁材料起能量轉(zhuǎn)換作用。 電子工業(yè)中,從通信(濾波器和電感器)、自動(dòng)控制(繼電器、磁放大
2、器和變換器)、廣播、電視電影(天線、揚(yáng)聲器、聲音和圖像的錄、放、抹,磁頭、磁帶、磁盤等)、電子計(jì)算機(jī)技術(shù)和信息處理技術(shù)(各種磁存儲(chǔ)器、讀寫磁頭等)到微波技術(shù)(各種磁性微波器件),可以說(shuō),。沒(méi)有磁性材料就不可能有電子產(chǎn)品。除此以外,磁性材料還在能源、交通(磁懸浮列車)、農(nóng)業(yè)(磁化水)、醫(yī)療(核磁共振成像)和人類日常生活消費(fèi)等領(lǐng)域起著重要作用。本文將對(duì)磁的重要現(xiàn)象、磁性分類、各種磁效應(yīng)和廣泛應(yīng)用進(jìn)行簡(jiǎn)明的介紹。關(guān)鍵詞:磁現(xiàn)象、磁性分類、磁效應(yīng)、應(yīng)用一、中國(guó)古代對(duì)磁的了解與應(yīng)用人類對(duì)磁性現(xiàn)象的認(rèn)識(shí)源遠(yuǎn)流長(zhǎng)。我國(guó)是最早發(fā)現(xiàn)和應(yīng)用這一現(xiàn)象的國(guó)家。早在春秋時(shí)代的 管子就有關(guān)于“慈石”的記載,在大約公元前4
3、世紀(jì)又有關(guān) 于天然磁鐵礦(即fe3。)的記載。正是因?yàn)榇攀芪谒缘膹?qiáng)磁物質(zhì), 好像慈愛(ài)的母親把自己的子女弄到身旁一樣,故把這樣的天然磁鐵稱為慈石。在公元前3世紀(jì),我們的祖先最早用磁石和鋼針發(fā)明了指南器(司南),并 將它用于航海和海事。北宋杰出的自然科學(xué)家沈括在夢(mèng)溪筆談一書(shū)中總結(jié)了 指南針的制作和應(yīng)用,該書(shū)卷二十四雜志一里寫道:“方家以磁石磨針?shù)h,則能指南,然常微偏東,不全南也。水浮多蕩搖,之抓及碗唇上皆可為之,運(yùn)轉(zhuǎn) 尤速,但堅(jiān)滑易墜,不若縷懸之最善。其法取新紡中獨(dú)繭縷,以介子許蠟,綴于 針腰,無(wú)風(fēng)處懸之,則針常值南。”可以說(shuō),此為磁性應(yīng)用的最早科學(xué)記載。以 后,指南針由中國(guó)傳到阿拉伯國(guó)
4、家,繼而傳到歐洲,促進(jìn)了航海事業(yè)的發(fā)展。中國(guó)古代還將磁石等作為藥物治病。在各個(gè)朝代的一些醫(yī)藥書(shū)中,都可以找 到許多應(yīng)用磁石等藥物治病的記載。例如,東漢時(shí)的神農(nóng)本草經(jīng)(約公元2世紀(jì))中記錄到:磁石具有辛寒的味道,主要可以醫(yī)治風(fēng)濕病、四肢疼痛和耳聾 等疾病。南北朝的醫(yī)藥和化學(xué)家陶弘景所著名醫(yī)別錄(510年)中對(duì)磁石藥物功能和所治疾病作了講訴,說(shuō)磁石可以養(yǎng)腎,增強(qiáng)骨氣和精神,疏通關(guān)節(jié),消 除癰腫和小兒驚癇,還可用來(lái)煉水治病等。磁石作為藥物,其應(yīng)用已有兩千多年, 而且現(xiàn)代的一些中藥中也還有應(yīng)用。例如,中國(guó)醫(yī)藥大辭典以及中華人民共和國(guó)藥典中,便列舉了以磁石作為成分之一的多種中藥,如耳聾左磁丸、紫 雪散和
5、磁朱丸等。二、生活中的磁現(xiàn)象眾所周知,指南針是一種由地球磁場(chǎng)產(chǎn)生的作用, 除此以外生活中還有很多 其他有趣的磁現(xiàn)象。比如極光、太陽(yáng)黑子等。北極光北極光是發(fā)生在北極地區(qū)高空的發(fā)光現(xiàn)象。人們經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期對(duì)北極光的觀測(cè)研 究,認(rèn)識(shí)到北極光的發(fā)生原因。原來(lái)它是從地球以外如太陽(yáng)發(fā)射來(lái)的能量高又帶 電的粒子如質(zhì)子和電子等進(jìn)入地球高空時(shí), 一方面受到地球磁場(chǎng)的作用,有的沿 著地球磁場(chǎng)的磁力線方向飛向地球的北極或南極, 地球磁場(chǎng)也使這些帶電粒子加 速;另一方面在飛行途中又不斷同高空中的大氣分子、原子和粒子碰撞,使一些受碰撞的分子、原子和離子產(chǎn)生激發(fā)和電離作用,被激發(fā)或被電離的分子、原子 和離子在不同的激發(fā)和電離情
6、況下會(huì)發(fā)射出跟它們種類和狀態(tài)有關(guān)的不同顏色 的特征光,形成極光。由此可見(jiàn),北極光現(xiàn)象同地球磁場(chǎng)有著密切的關(guān)系。太陽(yáng)黑子太陽(yáng)黑子是太陽(yáng)表面出現(xiàn)的一些較暗的黑點(diǎn), 其大小、數(shù)目、位置和分布隨 時(shí)間呈一定的規(guī)律變化。近代科學(xué)研究表明,太陽(yáng)整個(gè)表面都存在跟地球磁場(chǎng)強(qiáng) 度相近的普遍磁場(chǎng),但在其中的黑子區(qū)域卻存在比普遍磁場(chǎng)強(qiáng)度高約幾百到幾萬(wàn) 倍的黑子磁場(chǎng)。由于黑子磁場(chǎng)很強(qiáng),太陽(yáng)表面溫度很高(約6000k),普遍磁場(chǎng)又很弱,為了使整個(gè)太陽(yáng)表面的高溫等離子體保持熱平衡,磁場(chǎng)強(qiáng)的區(qū)域就必須 降溫。這就是太陽(yáng)黑子區(qū)域因磁場(chǎng)強(qiáng)度高使溫度降低而出現(xiàn)暗斑的原因。三、磁性的分類及應(yīng)用磁性現(xiàn)象,從根本上說(shuō)是一種量子效應(yīng),磁
7、性的根源,來(lái)自原子磁矩,即為 電子軌道運(yùn)動(dòng)和自旋效應(yīng)而產(chǎn)生的軌道磁矩和自旋磁矩。原子核也具有核磁矩, 但其值很小,幾乎對(duì)原子磁矩?zé)o貢獻(xiàn)。磁體在磁性質(zhì)上有很大的不同,不同磁性的磁體也有著不同的運(yùn)用, 因此有 必要把各種磁性進(jìn)行分類。從實(shí)用的觀點(diǎn),可根據(jù)磁體的磁化率大小和符號(hào)將物 質(zhì)磁性分為五類。1)抗磁性物質(zhì)在外磁場(chǎng)作用下,感應(yīng)出與外磁場(chǎng)反向的磁化強(qiáng)度,其磁化率x d mg等)、非金屬(如si、p、s等)??勾判杂幸环N很廣泛的應(yīng)用,是通過(guò)對(duì)抗磁物質(zhì)的抗磁性測(cè)量來(lái)研究其結(jié)構(gòu) 和其他性質(zhì),一般稱之為磁化學(xué)。這種方法在有機(jī)物和生物材料的研究中應(yīng)用更 多。2)順磁性物質(zhì)在受到外磁場(chǎng)作用后,感生出與磁化磁
8、場(chǎng)同方向的磁化強(qiáng)度, 其磁化率 xp很?。?0-310-6),顯示弱磁性。典型有稀土金屬和鐵族元素的鹽類等。部分順磁性物質(zhì)服從居里定律,即xp=c/t更多服從居里一外斯定律,即p t -tp式中,c為居里常數(shù),t為絕對(duì)溫度,tp為順磁店里溫度。順磁性的一種重要的高新技術(shù)應(yīng)用是微波順磁量子放大器。 這種微波量子放大器是利用順磁物質(zhì)的順磁性、順磁共振和量子電子學(xué)原理及微波電子學(xué)技術(shù)制成的一類工作于微波頻率的放大器經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)母难b和增加附件,還可制成產(chǎn)生微波的微波振蕩器。其最顯著優(yōu)點(diǎn)是工作頻率非常穩(wěn)定和電磁噪聲非常低,靈敏 度非常高,極適合接受很微弱的微波信號(hào),例如從遙遠(yuǎn)的宇宙天體和宇宙空間發(fā) 射到地
9、球的微弱信號(hào)。3)反鐵磁性一類物質(zhì),當(dāng)溫度達(dá)到某個(gè)臨界值 tn (奈耳溫度)以上,其順磁居里溫度常 小于0,當(dāng)ttn時(shí),磁化率降低,并逐漸趨于定值。故磁化率在溫度等于tn處有最大值。典型有過(guò)渡族元素的鹽類及化合物(如 mno crq coo?)。反鐵磁性的一種應(yīng)用是利用反鐵磁物質(zhì)中產(chǎn)生反鐵磁性的強(qiáng)交換作用來(lái)制造毫 米波和亞毫米波的需要強(qiáng)工作磁場(chǎng)的磁性器件。又如,利用電磁波在傳輸方向和反射方向的損耗相差很大制造的磁性微波隔離器,使電磁波只能在器件中沿一個(gè) 方向傳輸?shù)拇判晕⒉ōh(huán)形器等。4)鐵磁性在很小的磁場(chǎng)作用小就能被磁化到飽和, 磁化率在101106數(shù)量級(jí)。具有鐵 磁性的合金和化合物較多,具有鐵
10、磁性的純?cè)鼐w,目前為止,只發(fā)現(xiàn)11個(gè), 它們是3d金屬鐵、鉆、鍥,4f金屬車l、鉞、鈦、餌、悠和面心立方(fcc)的 錯(cuò)和鉞。稀土元素在低溫下具有鐵磁性。5)亞鐵磁性宏觀磁性與鐵磁性相同,磁化率大約為100103數(shù)量級(jí),內(nèi)部磁結(jié)構(gòu)與反鐵 磁性相同,但相反排列的磁矩不等量。相當(dāng)于未抵消反鐵磁性結(jié)構(gòu)的鐵磁性。 典 型為鐵氧體。物質(zhì)的磁性并非固定不變的,如果環(huán)境條件發(fā)生變化,有些物質(zhì)的磁性就會(huì) 發(fā)生變化。例如,鐵磁性物質(zhì)在店里點(diǎn)溫度以下是鐵磁性的, 到店里點(diǎn)溫度則轉(zhuǎn) 變成順磁性;重稀土金屬在低溫下是強(qiáng)磁性,到室溫或高溫則變成順磁性。分類 原子童矩表1磁性分類關(guān)照f(shuō)3 co, gd這建 皴蜃用范它
11、元素的皆費(fèi).少裁 敬陵元素化合物(如cq,少取幡土元素的化合鍬加民0)名神類型的帙血體材料i)尖晶石s1帙氣體,sofejoiw 2)班福石超陜h體,如國(guó)際iq,等 司石槽石小帙m體,如心ftj?!?, 崎欽石整族體,soufflo修某桂松線金腰(如前.tikct) 某些輸土金配如acefr,由5w 某些過(guò)渡元素化含鍬期misqrd田。 青藤pippt以及某接氣體知5用5筑照件電子那i齪在11場(chǎng)中受希侖技力碉道”子化過(guò)度金就的以化物、施化物騎據(jù)化的 (30 nfoopf90rcookhdrcnot.mhfi, f,fhgmmmns 明情性體 okn與ar,ktxe)、 某些金屬聞氏久加腱)、 某
12、些車金康(如久p53 水以及炸膏機(jī)優(yōu)合物四、磁化狀態(tài)下磁體中的能量(一)磁偶極相互作用能偶極相互作用是一種長(zhǎng)程相互作用。一個(gè)格點(diǎn)由于電子的運(yùn)動(dòng)會(huì)產(chǎn)生磁場(chǎng),并會(huì)對(duì)其它處在其磁場(chǎng)中的原子有作用。即 b在a的磁場(chǎng)中,b會(huì)受到a的磁場(chǎng) 的作用。反過(guò)來(lái),a也會(huì)受到b的磁場(chǎng)的作用,這就是偶極相互作用,是一種長(zhǎng) 程作用。因?yàn)榇艌?chǎng)是無(wú)邊界的。磁偶極相互作用能表現(xiàn)為兩種形式1)靜磁能任何磁體置于外加磁場(chǎng)中將處于磁化狀態(tài), 處于磁化狀態(tài)下的磁體具有靜磁臺(tái)匕 目匕。2)退磁能處于磁化狀態(tài)的磁體,在磁化強(qiáng)度的法向分量發(fā)生變化或磁化不均勻,將產(chǎn)生磁極。表面磁極使磁體內(nèi)部存在與磁化強(qiáng)度方向相反的一種磁場(chǎng) 一/一hd,起著
13、減i si 。備-frij9h退磁化的作用,稱為退磁場(chǎng)。能關(guān)小卸成體的形狀及磁極的強(qiáng)度有關(guān)rrij磁體在其自身產(chǎn)生的退磁場(chǎng)中所具有的位能即為退磁能。 退磁能與磁體的幾 何形狀有關(guān),是一種形狀各向異性能。磁偶極相互作用能h =-j % si sjij(二)交換能全同粒子的不可分辨性導(dǎo)致的交換作用所產(chǎn)生的能量。交換能si sjsi sjsisj由于能量越低系統(tǒng)越穩(wěn)定,網(wǎng)使s,穩(wěn)定,則必岬能巧,(負(fù)的能量0,若使能量最低,則應(yīng)為正,所以 和 平行,為鐵磁。(三)各向異性能晶體的各向異性即沿品格的不同方向,原子排列的周期性和疏密程度不盡相 同,由此導(dǎo)致晶體在不同方向的物理化學(xué)特性也不同,這就是晶體的各
14、向異性。實(shí)驗(yàn)表明,磁體被磁化,在審些方向容易,而在另一些方向較難。這說(shuō)明鐵 2磁單晶體在磁性上啟i向d梅勺。 為了表征這種各向異性特征,把最易磁化的方 向稱為易磁化方向,對(duì)應(yīng)晶軸稱為易磁化軸,沿易磁化軸施加磁場(chǎng)很容易使磁體 磁化到飽和。各項(xiàng)異性能其中(四)塞曼能在外磁場(chǎng)的作用下,一電子的軌道磁矩和自旋磁矩受到場(chǎng)的作用, 引起町加能 量住另外,電子的自旋不愀肆動(dòng)之間也有相互阻育肄bhiw外場(chǎng)足夠大力 畤和軌道運(yùn)動(dòng)相互作用能量和外磁場(chǎng)引起的附加能量比起來(lái)可以忽略。塞曼能若使系統(tǒng)穩(wěn)定,則應(yīng)最大,此時(shí)應(yīng)平行。才最小,則 與1)起始磁化曲線對(duì)磁體外加磁場(chǎng), 便可描繪出一條曲線,(五)矯頑力用 h磁滯回線
15、聲c 4初始磁正曲線 初始磁場(chǎng)強(qiáng)度h為0,即b=h=0i蟋留曾4fli同時(shí)測(cè)出b 稱為磁化曲線。當(dāng)b幾乎不隨h增(我用),趨于穩(wěn)定時(shí),磁化達(dá)到飽和,此時(shí)的h稱為飽和磁化強(qiáng)度,計(jì)作2)磁滯回線在達(dá)到飽和狀態(tài)后,若使 h減小,b也將減 小,但b值并不沿原來(lái)的曲線(起始磁化曲線)下降,而是沿著另一曲線下降,對(duì)應(yīng)的 b值比原 先的信大。這說(shuō)明鐵磁質(zhì)磁化過(guò)程是不可逆的過(guò) 程。在反復(fù)磁化的過(guò)程中,b值的變化落后于h值變化的現(xiàn)象稱為磁滯現(xiàn)象。磁滯現(xiàn)象的一個(gè)顯圖1磁滯回線 著特點(diǎn)是當(dāng)h降至零時(shí),b并不降至零。這說(shuō)明鐵磁質(zhì)在沒(méi)有傳導(dǎo)電流時(shí)也可以 有磁性,這種磁性叫做剩磁。要使b繼續(xù)減小,必須加反向磁場(chǎng),當(dāng)h從零
16、逐漸變至-hc時(shí),b才等于零。 使鐵磁材料完全退磁所需的反向磁場(chǎng)強(qiáng)度 hc稱為矯頑力。矯頑力的大小反映出 鐵磁材料保存剩因刎z力d 0再增加正向磁場(chǎng)至至正向飽和狀態(tài), 線。若再增加反向磁場(chǎng),又可達(dá)到反向飽和狀態(tài)。再逐漸減小反向磁場(chǎng),至h=0, 最后形成閉合曲線,這條閉合曲線叫磁滯回五、磁性材料分類及應(yīng)用順磁性、抗磁性和反鐵磁性均是弱磁性, 鐵磁性和反鐵磁性都是強(qiáng)磁性, 磁 性材料通常指具有鐵磁性或亞鐵磁性的強(qiáng)磁性材料。按應(yīng)用性能,強(qiáng)磁性材料主 要分為永磁、軟磁、信磁等三類材料。除此外,還有許多特殊磁性材料,如恒導(dǎo) 磁率材料、磁性半導(dǎo)體、鐵電一鐵磁材料、磁性液體、超晶格磁性膜、有機(jī)鐵磁 材料、超
17、導(dǎo)磁有序材料等。(一)永磁材料永磁材料,也稱硬磁材料,是各類磁性材料中發(fā)展最早和應(yīng)用最早的一類磁 性材料。永磁材料有四種主要特性:一是高的最大磁能積;二是高的矯頑力;三 是高的剩磁;四是高的店里溫度。主要有四大類:一是稀土永磁材料;二是鐵氧 體永磁材料;三是金屬永磁材料;四是其他永磁材料,例如微粉永磁材料、非晶 和納米永磁材料等。永磁材料的應(yīng)用較為廣泛。例如,提供人工磁場(chǎng)的永磁鐵。(二)軟磁材料軟磁材料也有四種主要特性:一是低的矯頑力;二是高的磁導(dǎo)率;三是低的 磁損耗;四是高的店里溫度。其主要分為四大類:一是大功率低頻率應(yīng)用的高 bs軟磁材料,主要應(yīng)用于電力工業(yè)中的發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī)和變壓器等。二
18、是低功 率高靈敏應(yīng)用的高磁導(dǎo)率軟磁材料, 主要應(yīng)用于自動(dòng)控制和電子學(xué)器件等。 三是 非晶軟磁材料,這是一類新發(fā)展的軟磁材料,具化學(xué)成分可在較大范圍內(nèi)改變。 四是其他軟磁材料,例如納米薄膜或納米晶粒的軟磁材料, 由金屬磁粉與絕緣樹(shù) 脂混合制成、可應(yīng)用于高頻的磁粉芯軟磁材料。(三)信磁材料信息磁材料,主要有磁記錄材料、矩磁材料、磁泡材料、微波磁性材料和磁 光材料等。每一代計(jì)算機(jī)都離不開(kāi)磁的應(yīng)用,目前 ,磁信息存儲(chǔ)系統(tǒng)是全世界鐵 磁性材料最重要的應(yīng)用市場(chǎng),其產(chǎn)值要大于傳統(tǒng)的應(yīng)用于電機(jī)等系統(tǒng)的永磁材料 和應(yīng)用于磁芯的軟磁材料.下面簡(jiǎn)述一下磁記錄的發(fā)展。磁記錄的發(fā)展1931年,德國(guó)德累斯頓的一位工程師f
19、ritz pfleumer發(fā)明了分發(fā)聲的紙”實(shí)際 上就是第一臺(tái)錄音機(jī).他將粉碎的鐵磁顆粒用膠水粘在紙條上,作出了第一條磁帶這在當(dāng)時(shí)是一種全新的磁媒體,可以記錄20分鐘的聲音.可惜紙易碎,脆弱的紙條 式磁帶無(wú)法實(shí)用化,這個(gè)系統(tǒng)還需要改進(jìn)。1947 1948年,美國(guó)軍方在彳惠國(guó)的 magnetophon錄音機(jī)技術(shù)的基礎(chǔ)上,研發(fā) 了磁鼓數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(drumrecorder),進(jìn)行比較快速的數(shù)據(jù)存儲(chǔ).1951 年,ibm在univac基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)出720磁帶機(jī),其中使用了類似于德國(guó) magnetophon的醋酸纖維素-鐵氧體顆粒磁帶作為數(shù)據(jù)記錄媒體,另外,一個(gè)特殊 設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)格式為不回零反轉(zhuǎn)格式(no
20、n-return-to-zero in-verse, 縮寫為nrzi),磁頭中的電流在+1和-1之間躍變,其中每次反轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)為二進(jìn)制數(shù)1,否則為0)提高了數(shù)據(jù)存儲(chǔ)密度。1957 年,ibm推出了革命性的隨機(jī)存取計(jì)算和控制方法(random accessmethod of accounting and con-trol,ramac)ibm 350計(jì)算機(jī)硬盤.此后,計(jì)算機(jī)硬盤一直循著內(nèi)部磁存儲(chǔ)比特的尺度及磁頭的尺度逐漸按比例 縮小的方式(scaling law) 不斷?w進(jìn),當(dāng)然中間為了克服比特很小帶來(lái)的讀取信 息的問(wèn)題,加入了 mrffi gmrg頭.可是,目前計(jì)算機(jī)硬盤的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)面密度已經(jīng)到 了
21、 100 gb/in2,原來(lái)的按比例縮小的漸進(jìn)硬盤設(shè)計(jì)方式,遇到了最后的物理極限, 也就是單磁疇的鐵磁晶粒的磁矩?zé)岱€(wěn)定性問(wèn)題.當(dāng)顆粒體積太小的時(shí)候,鐵磁晶 粒的自發(fā)磁化能量與熱擾動(dòng)能 kbt的比值小于100以后,單磁疇晶粒的磁矩有可 能隨時(shí)間發(fā)生自發(fā)反轉(zhuǎn),這就叫做鐵磁體的超順磁性.在這個(gè)區(qū)域內(nèi),存在硬盤比 特中的信息就不可靠了 ,時(shí)間長(zhǎng)了會(huì)丟失.2002年,stuart parkin開(kāi)始考慮硬盤驅(qū)動(dòng)器和存儲(chǔ)器芯片的基本技術(shù)的局限性一并且考慮是否有更好的方式設(shè)計(jì)一種無(wú)需部件移動(dòng)的磁盤驅(qū)動(dòng)器。他利并且在2004年獲得了他試圖證明這種新型存儲(chǔ)器的用基于自旋電子學(xué)的存儲(chǔ)器概念設(shè)計(jì)出了賽道存儲(chǔ)器, 的第
22、一項(xiàng)專利。此后,他和他的團(tuán)隊(duì)一起繼續(xù)努力,物理學(xué)原理。根據(jù)自旋電子學(xué)的概念,賽道存儲(chǔ) 器收集數(shù)據(jù),并以磁域的形式存儲(chǔ)這些 數(shù)據(jù),以在硅片表面上形成的垂直或水 平納米導(dǎo)線中形成一個(gè)磁圖形。所存儲(chǔ) 的數(shù)據(jù)可以使用自旋極化電流的短脈沖 沿著納米導(dǎo)線上下或前后移動(dòng)。然后,數(shù)據(jù)可由每個(gè)賽道連接的一個(gè)設(shè)備讀取。賽道存儲(chǔ)器依賴電子的自旋每小時(shí)圖2賽道存儲(chǔ)器原理圖將數(shù)據(jù)移動(dòng)幾百英里,沿著納米導(dǎo)線隧道將數(shù)據(jù)移動(dòng)到原子級(jí)的精確位置。數(shù)據(jù) 以磁域形式存儲(chǔ)在賽道中。這項(xiàng)新發(fā)現(xiàn)允許精確控制這些磁域的布局。通過(guò)控制 設(shè)備中的電脈沖,科學(xué)家能夠以每小時(shí)幾百英里的速度移動(dòng)域壁, 然后將其放在 所需的準(zhǔn)確位置,從而實(shí)現(xiàn)在不到十
23、億分之一秒內(nèi)訪問(wèn)海量的存儲(chǔ)信息。六、物質(zhì)的各種磁效應(yīng)1)磁一電效應(yīng)磁電效應(yīng)是指外加磁場(chǎng)和物質(zhì)磁性對(duì)于物質(zhì)電學(xué)性質(zhì)的影響,以及物質(zhì)電性對(duì)物質(zhì)磁性和磁場(chǎng)的影響,兩者可統(tǒng)稱為磁一電效應(yīng)。常見(jiàn)磁電效應(yīng)有:磁電阻效應(yīng),霍爾效應(yīng),以及新發(fā)現(xiàn)的狹義磁電效應(yīng)。磁電阻效應(yīng):一些金屬和半導(dǎo)體的電阻在外加磁場(chǎng)作用下發(fā)生變化?;魻栃?yīng):金屬和半導(dǎo)體材料在互相垂直的電流與磁場(chǎng)的同時(shí)作用下,會(huì)產(chǎn)生與電流和磁場(chǎng)都垂直的電勢(shì)。狹義磁電效應(yīng):在一些固體材料,主要是氧化物材料中,磁場(chǎng)可以同時(shí)產(chǎn)生一定 的磁化強(qiáng)度和電極化強(qiáng)度。人們把磁化強(qiáng)度跟電場(chǎng)強(qiáng)度的比值,以及電極化強(qiáng)度 跟磁場(chǎng)強(qiáng)度的的比值統(tǒng)稱為磁電化率。2)磁一光效應(yīng)塞曼效應(yīng)塞
24、曼效應(yīng)是指原子光譜在外加磁場(chǎng)下發(fā)生分裂。 它是由于電子的自旋運(yùn)動(dòng)會(huì) 產(chǎn)生環(huán)電流,進(jìn)而會(huì)產(chǎn)生磁場(chǎng);在外磁場(chǎng)作用下,同一軌道中自旋不同的電子能 量不同導(dǎo)致了原子光譜的分裂。法拉第磁光效應(yīng)(法拉第旋轉(zhuǎn)效應(yīng))法拉第磁光效應(yīng)是指光波中的電場(chǎng)矢量在垂直于光傳輸方向的偏振平面內(nèi) 一個(gè)方向振動(dòng)的磁偏振光,在透明物質(zhì)中受到平行于光傳輸方向的磁場(chǎng)作用時(shí), 電場(chǎng)矢量會(huì)轉(zhuǎn)動(dòng)一個(gè)角度。這個(gè)角度的大小和方向與外加磁場(chǎng)的強(qiáng)度和方向有 關(guān),所以法拉第磁光效應(yīng)也常稱為法拉第旋轉(zhuǎn)效應(yīng)。科頓-穆頓磁光效應(yīng)科頓一穆頓磁光效應(yīng)指線偏振光在透明物質(zhì)中傳輸,并受到垂直于光傳輸方向的磁場(chǎng)作用時(shí),原來(lái)在一個(gè)方向傳輸?shù)墓鈺?huì)分裂為兩個(gè)方向傳輸?shù)墓?/p>
25、。這一現(xiàn)象稱為光的磁雙折射。3)磁一力效應(yīng)和磁一聲效應(yīng)磁致伸縮效應(yīng)什么是磁致伸縮?簡(jiǎn)單說(shuō)來(lái),就是一種強(qiáng)磁材料在受到外加磁場(chǎng)作用時(shí), 其 長(zhǎng)度會(huì)發(fā)生變化,好像受到外力作用一樣。反過(guò)來(lái),一種強(qiáng)磁材料在受到外力作 用時(shí),其磁性會(huì)發(fā)生變化。這是磁致伸縮效應(yīng)的逆效應(yīng)。 通常磁致伸縮效應(yīng)和其 逆效應(yīng)都稱為磁致伸縮效應(yīng)。類似的效應(yīng)還有磁致體積效應(yīng)。另外,對(duì)強(qiáng)磁材料施加不同情況的磁場(chǎng)時(shí), 還可使強(qiáng)磁材料發(fā)生扭轉(zhuǎn)、彎曲、 彈性變化和剛性變化等力學(xué)性質(zhì)的多種磁效應(yīng)。聲音是一種力學(xué)振動(dòng)現(xiàn)象。磁場(chǎng)和磁性可以影響強(qiáng)磁材料的多種力學(xué)性質(zhì), 自然也能影響它們的聲學(xué)性質(zhì)。這里主要介紹磁致音叉效應(yīng)和高頻磁一聲效應(yīng)。 磁致音叉效
26、應(yīng)把振蕩的音叉放在磁場(chǎng)中時(shí),音叉振動(dòng)的振幅和頻率都會(huì)發(fā)生變化。高頻磁一聲效應(yīng)在高頻以至超高頻(微波)波段,強(qiáng)磁鐵中由原子磁矩集體運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的自旋波同 其中原子集體運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的彈性波(廣義聲波)之間的相互作用而使這兩種波混合 產(chǎn)生新的磁彈波。4)磁一熱效應(yīng)磁熱效應(yīng)是指磁場(chǎng)和磁性及其變化會(huì)使材料的包括溫度在內(nèi)的熱學(xué)性質(zhì)改變。磁導(dǎo)率溫度峰效應(yīng)指強(qiáng)磁材料和磁有序的材料的磁導(dǎo)率在從強(qiáng)磁狀態(tài)因溫度變化而轉(zhuǎn)變?yōu)槿醮判缘捻槾艩顟B(tài),或者在從磁有序(鐵磁、亞鐵磁和反鐵磁)狀態(tài)因溫度變化而 轉(zhuǎn)變?yōu)榇艧o(wú)序的順磁狀態(tài)的轉(zhuǎn)變溫度(居里溫度和奈爾溫度)附近時(shí),材料的磁 導(dǎo)率會(huì)發(fā)生劇烈的變化,即磁導(dǎo)率隨溫度改變的磁導(dǎo)率溫度曲線在
27、居里溫度或奈 爾溫度附近出現(xiàn)即為顯著的峰值。從以上的多種磁的效應(yīng)可以看出,磁場(chǎng)和磁性與物質(zhì)的其他性質(zhì)是相互聯(lián)系和相互影響的,并由此呈現(xiàn)出許多新的磁現(xiàn)象和新的磁應(yīng)用。 但磁的效應(yīng)是多方 面的,遠(yuǎn)不止上面介紹的4類。七、展望在現(xiàn)今高新技術(shù)迅速發(fā)展形勢(shì)下,磁學(xué)與磁性材料又有了新的發(fā)展。這里從 幾個(gè)主要新新領(lǐng)域做介紹與分析。(1)開(kāi)拓超微結(jié)構(gòu)領(lǐng)域的磁性研究磁學(xué)領(lǐng)域的一些基本理論,如外斯分子場(chǎng)、磁疇等,都只對(duì)粒子數(shù)為無(wú)限大 的體系才能嚴(yán)格適用,對(duì)于物質(zhì)微觀結(jié)構(gòu)的性質(zhì)則難以解釋, 而很多傳統(tǒng)鐵磁材 料在微觀結(jié)構(gòu)時(shí)往往具有了嶄新的磁性質(zhì)。故要發(fā)掘新的性能的磁性材料,需要 磁學(xué)工作者設(shè)計(jì)和控制材料在細(xì)微尺度上的微觀結(jié)構(gòu),以從普通材料中發(fā)掘并獲 得新的性質(zhì)和用處。如納米顆粒磁性材料、磁性薄膜及磁性多層膜等。(2)磁學(xué)與生命科學(xué)相結(jié)合磁學(xué)與生命科學(xué)有著密切的聯(lián)系。這是由于:生物體本身具有自身的磁場(chǎng), 表現(xiàn)出許多重要
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