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1、1,第9章 磁介質(zhì) 1 磁介質(zhì)及其分類 2 有磁介質(zhì)時(shí)磁場的規(guī)律 3 鐵磁質(zhì),2,1 磁介質(zhì)及其分類 一、磁介質(zhì)的分類 二、 磁介質(zhì)的磁化 磁化電流 三、磁化強(qiáng)度,3,介質(zhì)的相對磁導(dǎo)率,順磁質(zhì) 抗磁質(zhì) 鐵磁質(zhì),1 磁介質(zhì)及其分類 一、磁介質(zhì)的分類 介質(zhì)對場有影響 總場是,傳導(dǎo)電流產(chǎn)生,與介質(zhì)有關(guān)的電流產(chǎn)生,在介質(zhì)均勻充滿磁場的情況下,4,二、 磁介質(zhì)的磁化 磁化電流 1. 分子電流 分子磁矩 磁偶極子 每個(gè)分子等效一個(gè)圓電流,順磁質(zhì) 抗磁質(zhì),磁疇,鐵磁質(zhì),5,2.磁化的微觀解釋 1)順磁性,方向與 方向相同,2)抗磁性 分子中電子軌道角動量的旋進(jìn),電子軌道磁矩受磁力矩方向垂直紙面向內(nèi),軌道角動
2、量繞磁場旋進(jìn),電子附加一個(gè)與磁感強(qiáng)度相反的磁矩,(只有順磁質(zhì)、鐵磁質(zhì)才具有順磁性),(所有介質(zhì)均具有抗磁性),6,3.磁化電流 由于分子磁矩的取向一致 考慮到它們相對應(yīng)的 分子電流 如 長直螺線管內(nèi)部充滿均勻的各向同性介質(zhì)將被均勻磁化,視頻安培表面電流,7,三、磁化強(qiáng)度 1.磁化強(qiáng)度,2.磁化強(qiáng)度與磁化電流的關(guān)系,極化強(qiáng)度,對比電介質(zhì),8,推導(dǎo):,S,穿過L所圍曲面S 的磁化電流,則套住 dl 的分子電流:,設(shè)分子濃度為 n,,9,介質(zhì)表面磁化電流密度:,選,磁化面電流密度,10,3. 磁化規(guī)律 各向同性線性磁介質(zhì),介質(zhì)的磁化率,對比 電介質(zhì),極化率,11,2 有磁介質(zhì)時(shí)磁場的規(guī)律 一、 有介
3、質(zhì)時(shí)的環(huán)路定理 二、 環(huán)路定理的應(yīng)用舉例 三、 磁場的界面關(guān)系 *靜磁屏蔽,12,一、有介質(zhì)時(shí)的環(huán)路定理,考慮到磁化電流(1)式則需加以修正,13,設(shè):I0 傳導(dǎo)電流,I 磁化電流,I,定義,14,得:,H 的單位:,真空:,奧斯特 Oe(SGSM),,A/m ( SI );,的環(huán)路定理,15,各向同性線性磁介質(zhì), 磁導(dǎo)率,令,則有,將,代入,得,對比各向同性線性電介質(zhì),16,二、環(huán)路定理的應(yīng)用舉例,例1,介質(zhì)中閉合回路L所套連的磁化電流為:,證:,L任取 且可無限縮小,故 I0 = 0 處 I = 0,無傳導(dǎo)電流處 也無磁化電流,證明在各向同性均勻磁介質(zhì)內(nèi),17,例2 一充滿均勻磁介質(zhì)的密繞
4、細(xì)螺繞環(huán),,求:磁介質(zhì)內(nèi)的,解:,取回路如圖,設(shè)總匝數(shù)為N,18,代入數(shù)據(jù),19,討論:設(shè)想把這些磁化面電流也分成每米103匝,相當(dāng)于分到每匝有多少?,2(A),充滿鐵磁質(zhì)后,20,三、 磁場的界面關(guān)系 *靜磁屏蔽,由,設(shè)界面無傳導(dǎo)電流,,由,21,在1很大的介質(zhì)1中, 線幾乎平行界面,,這就是鐵磁質(zhì)中 線沿鐵芯延續(xù)的情形,22,*靜磁屏蔽,計(jì)算表明:,t = 1cm時(shí),k = 0.5% 。,屏蔽系數(shù),若,精密探頭、顯象管都需要磁屏蔽,23,3 鐵磁質(zhì) 一、鐵磁質(zhì)的宏觀性質(zhì) 二、鐵磁性起因 三、磁致伸縮,24,一、 鐵磁質(zhì)的宏觀性質(zhì),1. r 1 可使原場大幅度增加,2. r與磁化歷史有關(guān) B
5、-H 非線性,裝置,25,3. 磁滯現(xiàn)象,- 剩磁,- 矯頑力,去磁?,視頻磁滯回線,26,4. 居里溫度,二、鐵磁性起因 量子理論 磁疇-電子的自旋磁矩可以不靠磁場而取得 一致的方向。各種材料磁疇的線度相差較大。 一個(gè)磁疇中約有1012 - 1015個(gè)原子。,居里點(diǎn),順磁質(zhì),鐵 767 0C,鎳 357 0C,演示巴克豪森現(xiàn)象,演示居里溫度,27,三、磁致伸縮, 磁致伸縮,長度相對改變約10-5量級,溫下可達(dá)10 -1,某些材料在低,磁致伸縮有一定固有頻率,化頻率和固有頻率一致時(shí) 發(fā)生共振,當(dāng)外磁場變,可用于制作激振器、超聲波發(fā)生器等,根據(jù)現(xiàn)代理論,鐵磁質(zhì)相鄰原子的 電子之間存在很強(qiáng)的“交換
6、耦合作用” 使得在無外磁場作用時(shí) 電子自旋磁矩 能在小區(qū)域內(nèi)自發(fā)地平行排列 形成自 發(fā)磁化達(dá)到飽和狀態(tài)的微小區(qū)域 這些 區(qū)域稱為“磁疇”,用磁疇理論可以解釋鐵磁質(zhì)的磁化 過程、磁滯現(xiàn)象、磁滯損耗以及居里點(diǎn),1892年羅辛格首先提出 磁疇的形成 是由于磁偶極子間非磁性的相互作用,磁疇,1926年海森堡用量子力學(xué)中的交換力解 釋了磁偶極子間相互作用的起源,1935年 朗道和栗佛希茲從磁場能量的 觀點(diǎn)說明了磁疇的成因,磁疇,單晶磁疇結(jié)構(gòu) 示意圖,多晶磁疇結(jié)構(gòu) 示意圖,磁滯損耗,在交變電磁場中 鐵磁質(zhì)的反復(fù)磁化 將引起介質(zhì)的發(fā)熱 稱為磁滯損耗,實(shí)驗(yàn)和理論都可以證明 磁滯損耗和磁 質(zhì)回線所包圍的面積成正比,磁性材料:,軟磁材料,應(yīng)用:硅鋼片 作變壓器、電機(jī)、電磁 鐵的鐵芯 鐵氧 體(非金屬)作 高頻線圈的磁芯 材料,特點(diǎn):磁導(dǎo)率大 矯頑力小 容易磁化 也容易退磁 磁滯回線包圍面積小 磁滯損 耗小,特點(diǎn):剩余磁感應(yīng)強(qiáng)度大 矯頑力大 不 容
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