電壓控制磁各向異性梯度驅(qū)動(dòng)的反斯格明子動(dòng)力學(xué)研究
【學(xué)位授予單位】:四川師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2019
【分類(lèi)號(hào)】:O469
【圖文】:
地命名這種具有吸鐵能力的礦石。這些都表明古代人民對(duì)于“磁”很早就有認(rèn)識(shí),而且逐漸開(kāi)始懂得去應(yīng)用它。比如我國(guó)古代人民很早就發(fā)現(xiàn)磁鐵具有很好的指向性,特別是能在地磁場(chǎng)中有規(guī)律的偏轉(zhuǎn),受此啟發(fā)發(fā)明了指南針--司南,見(jiàn)圖1.1,并且宋代就用來(lái)作為航海的方向指針。而歐洲大陸直到 12 世紀(jì)才出現(xiàn)利用磁的指向性來(lái)指南的應(yīng)用記錄。圖 1.1 古代司南[2]吉爾伯特在《論磁》中提到地球是一個(gè)巨大的磁體,同時(shí)提出了“磁軸”等概念意味著近代磁學(xué)的誕生[2]。1785 年,法國(guó)科學(xué)家?guī)靷悾–oulomb)提出了靜電荷之間的相互作用規(guī)律----庫(kù)侖定律[2],通過(guò)數(shù)學(xué)的形式確立了靜磁學(xué)理論。到了19 世紀(jì) 20 年代,奧斯特提出電與磁不是孤立的。隨后于 1820 年法國(guó)科學(xué)家安培經(jīng)過(guò)很多的實(shí)驗(yàn)總結(jié)出了安培定律。從此人們對(duì)于磁與電的認(rèn)識(shí)不再是割裂的,而是認(rèn)識(shí)到電與磁是一個(gè)關(guān)聯(lián)體,由此電磁學(xué)也就應(yīng)運(yùn)而生。到了麥克斯韋時(shí)代經(jīng)典磁學(xué)達(dá)到一個(gè)高峰
(4)反鐵磁性物質(zhì)反鐵磁物質(zhì)在外磁場(chǎng)的作用下會(huì)產(chǎn)生的磁化率為正,典型的數(shù)值在105103數(shù)量級(jí)之間[1]。同鐵磁性物質(zhì)不同的是該物質(zhì)的最近鄰磁矩是磁矩大小相等同時(shí)方向上是反平行排列,這種排列方式使該物質(zhì)在沒(méi)有施加外磁場(chǎng)時(shí)不顯示出磁性[1]。該物質(zhì)的磁化率會(huì)伴隨著溫度的變化而出現(xiàn)一個(gè)極大值,這個(gè)臨界溫度被稱(chēng)為奈爾溫度,同時(shí)當(dāng)反鐵磁物質(zhì)溫度小于這個(gè)臨界溫度時(shí),表現(xiàn)為反鐵磁性,當(dāng)溫度大于這個(gè)臨界溫度時(shí)表現(xiàn)為順磁性。(5)亞鐵磁性物質(zhì)該物質(zhì)在外加磁場(chǎng)作用時(shí),會(huì)產(chǎn)生一個(gè)正的磁化率 χ,典型數(shù)值在101104之間。該物質(zhì)與鐵磁和反鐵磁性物質(zhì)的不同是其內(nèi)部最近鄰的磁矩是大小不一樣而且方向反向排列的。同時(shí)該物質(zhì)也存在一個(gè)發(fā)生磁性很大區(qū)別的臨界溫度—居里溫度。當(dāng)該物質(zhì)的溫度小于這個(gè)臨界溫度時(shí)就顯示出亞鐵磁性,當(dāng)溫度大于臨界溫度時(shí)顯示出為順磁性。比較典型的亞鐵性物質(zhì)有鐵氧體 Fe3O4,NiFe2O4,BaFe12O19,SrFe12O19,Y3Fe5O12,Sm3Fe5O12,LaFeO3等。
【相似文獻(xiàn)】
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