Материал: Фейнмановские лекции по физике. Вып. 7 Физика сплошных сред

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Фиг, 37,9, Микроструктура ненамагниченного поликристаллического ферромагнитного материала,

Каждый кристаллик имеет направление легкого намагничивания и разбивается на домены, которые обычно спонтанно намагни* чены в этом направлении.

определенной величины. Затем, когда поле несколько подрастет, стенка внезапно срывается. Таким образом, движение доменной стенки оказывается отнюдь не плавным, как в идеальном кристал­ ле: она движется скачкообразно, то и дело останавливаясь на мгновение. Если бы мы рассмотрели кривую намагничивания в микроскопическом масштабе, то увидели бы нечто подобное изоб­ раженному на вставке фиг. 37.10.

Но самое важное заключается в том, что эти прыжки намаг­ ничивания могут вызвать потерю энергии. Прежде всего, когда стенка домена проскакивает наконец через препятствие, она очень быстро движется к следующему. Быстрое движение влечет за собой и быстрое изменение магнитного поля, которое в свою очередь создает в кристалле вихревые токи. Последние растрачи­ вают энергию на нагревание металла. Другой эффект состоит в том, что, когда домен неожиданно изменяется, часть кристаллов из-за магнитострикции изменяет свои размеры. Каждый неожи­ данный сдвиг доменной стенки создает небольшую звуковую вол­

ну, которая тоже уносит энергию. Благодаря таким эффектам эта часть кривой намагничивания необратима: происходит поте­ ря энергии, В этом и заключается причина гистерезисного эф­

фекта, ибо движение скачками вперед — одно, а движение на­ зад — уже другое и в оба конца затрачивается энергия. Это по­ хоже на езду по ухабистой дороге.

176

Фиг. 37.10. Кривая намагни~ чивания поликристаллинеекого

железа.

В конечном счете при достаточно сильных полях, когда все доменные стенки сдвинуты и намагниченность каждого кристал­ лика направлена по ближайшей к полю оси легкого намагничи­ вания, остаются еще некоторые кристаллики, у которых ось лег­ кого намагничивания далека от направления внешнего магнит­ ного поля. Чтобы повернуть эти магнитные моменты, требуется еще дополнительное поле. Таким образом, в сильных полях имен­ но в области, обозначенной на фиг. 37.10 буквой с, намагничен­ ность возрастает медленно, но гладко. Намагниченность не сразу

достигает своего насыщения, ибо в этой последней части кривой происходит доворачивание атомных магнитиков в сильном поле.

Таким образом, мы видим, почему кривая намагничивания поликристаллического материала обычно имеет вид, изображенный

на фиг. 37.10: сначала она немного возрастает и это возрастание обратимо, затем возрастает быстро, но уже необратимо, а потом

медленно загибается. Разумеется, между этими тремя областями никакого резкого перехода нет — они плавно переходят одна в другую.

Нетрудно убедиться в том, что процесс намагничивания в сред­ ней части кривой носит скачкообразный характер, что домен­ ные стенки при сдвиге прыгают и даже щелкают. Для этого нам нужна только катушка со многими тысячами витков провода, связанная через усилитель с громкоговорителем (фиг. 37.11). Если внутрь катушки поместить несколько листков кремнистой стали (такого же сорта, как и в трансформаторах) и медленно под­ носить к этой пачке постоянный магнит, то скачкообразные из­ менения намагниченности будут создавать в катушке импульсы э.д.с., которые в громкоговорителе будут слышны как отдель­ ные щелчки. По мере приближения магнита к железу на вас об­ рушится целый град щелчков, напоминающий шум, создаваемый падающими друг на друга песчинками, высыпающимися из на­ клоненной жестянки. Это прыгают, покачиваются и щелкают доменные стенки по мере увеличения магнитного поля. Это яв­ ление называется эффектом Баркгауэена.

По мере приближения магнита к железным листикам шум не­ которое время будет все возрастать, но когда магнит окажется совсем близко, шум начинает затихать. Почему? Да потому, что

177

К а т у ш к а

Листкисиликатной

 

стали

 

Магнит

 

(» »о

Д в и ж е н и е

Усилитель

Д и н а м и к

Фиг. 37.11. Скачкообразные изменения намагничен­ ности листков кремнистой стали сопровождаются щелчками в громкоговорителе.

все доменные стенки передвинулись уже насколько возможно и теперь любое увеличение поля просто поворачивает векторы на­

магниченности в каждом из доменов, а это уже вполне плавный процесс.

Если вы теперь будете плавно отодвигать магнит так, чтобы вернуться назад по нижней петле гистерезиса, то все домены бу­ дут тоже стремиться вернуться назад в положение низшей энер­ гии и вы снова услышите град щелчков. Обратите внимание, что если вы отодвинете магнит до какого-то определенного поло­ жения, а затем начнете немного двигать магнит взад и вперед, звук будет относительно слабым. Эго снова напоминает поведе­ ние наклоненной жестянки с песком: когда песчинки «осели» на свое место, небольшой наклон жестянки уже не потревожит их. Небольшое изменение магнитного поля в железе неспособно заставить доменную стенку перескочить через «горб».

§ 4. Ферромагнитные материалы

Сейчас было бы хорошо рассказать о различных сортах маг­ нитных материалов, применяемых в технике, и о некоторых про­ блемах, связанных с созданием магнитных материалов для раз­ ных целей. Прежде всего о самом термине «магнитные свойства железа», который часто приходится слышать. Он, строго говоря, не имеет смысла и способен ввести в заблуждение: «железо» как строго определенный материал не существует. Свойства железа существенно зависят от количества примесей, а также от способа

его приготовления. Вы понимаете, что магнитные свойства будут зависеть от того, насколько легко движутся доменные стенки,

178

именно это свойство будет определяющим, а совсем не то, как ве­

дут себя отдельные атомы. Так что практически ферромагнетизм не является свойством атомов железа: это свойство куска железа

вопределенном состоянии. Железо, например, может находиться

вдвух различных кристаллических формах. Обычная форма име­

ет объемноцентрированную кубическую решетку, но может еще иметь и гранецентрированную решетку, которая, однако, ста­ бильна только при температурах выше 1100°С. При этих темпера­ турах, разумеется, железо уже прошло точку Кюри. Однако, сплавляя с железом хром и никель (один из возможных составов содержит 18% хрома и 8% никеля), мы можем получить то, что называется нержавеющей сталью; хотя она и состоит главным об­ разом из железа, но сохраняет гранецентрированную решетку даже при низких температурах. Благодаря своей кристалличе­ ской структуре этот материал обладает совершенно другими маг­ нитными свойствами. Обычно нержавеющая сталь немагнитна в сколько-нибудь заметной степени, хотя есть сорта с другим со­ ставом сплава, которые в какой-то степени магнитны. Хотя такой сплав, как любое вещество, является магнетиком, он не ферро­ магнетик, как обычное железо, несмотря на то, что в основном он все же состоит из железа.

Существуют специальные материалы, которые были приду­

маны для получения особых магнитных свойств. О некоторых из них я хочу рассказать. Если нужно сделать постоянный маг­ нит, то требуется найти материал с необычно широкой петлей

гистерезиса, чтобы при выключении тока, когда мы спустимся к нулевому намагничивающему полю, намагниченность все же осталась большой. Для таких материалов границы доменов должны быть «заморожены» на месте как можно крепче. Одним из таких материалов является замечательный сплав Алнико V(51% Fe, 8% Al, 14% Ni, 24% Со, 3% Си). Довольно сложный состав этого сплава говорит о том кропотливом труде, который надо было затратить, чтобы создать хороший магнит. Сколько терпения потребовалось для того, чтобы, смешивая по-разному пять компонент, проверять разные составы их до тех пор, пока не был найден идеальный сплав! Когда Алнико V затвердевает, у него появляется «вторая фаза», которая, осаждаясь, образует множество маленьких зерен и вызывает очень большие внутрен­ ние напряжения. Движение доменных стенок в этом материале очень затруднено. А чтобы получить вдобавок нужное строение, Алнико V механически «обрабатывается» так, чтобы кристаллы выстраивались в форме продолговатых зерен в направлении бу­ дущей намагниченности. При этом намагниченность, естествен­ но, стремится смотреть в нужном направлении и противостоять эффектам анизотропии. Более того, в процессе приготовления материал даже охлаждается во внешнем магнитном поле, так что зерна растут с правильной ориентацией кристаллов. Петля

179

Фиг. 37.12. Петля гистерезиса сплава Алнико V.

гистерезиса Алнико V при­ ведена на фиг. 37.12. Ви­ дите, она в 500 раз шире петли гистерезиса мягкого железа, которую я вам по­ казывал (см. фиг. 36.8, стр. 145).

Обратимся теперь к другим сортам материа­ лов. Для изготовления

трансформаторов и моторов необходим материал, который был бы «мягким» в магнитном отношении, т. е. такой, намагни­ ченность которого могла бы легко изменяться, так что даже очень малое приложенное поле приводило бы к очень большой намаг­ ниченности. Для этого нужны чистые, хорошо отожженные ма­ териалы с очень малым количеством дислокаций и примесей, так чтобы доменные стенки могли легко двигаться. Анизотропию желательно сделать как можно меньше. Тогда если даже зерна материала расположены под «неправильным» углом по отноше­ нию к полю, материал все равно будет легко намагничиваться. Мы говорили, что железо предпочитает намагничиваться в направ­ лении [100], тогда как никель предпочитает направление [111]., так что если мы будем в различных пропорциях смешивать

железо и никель, то можно надеяться найти такую их пропорцию, когда сплав не будет иметь никакого предпочтительного направ­

ления, т. е. направления [100] и [1111 будут эквивалентны. Ока­ зывается, что это достигается при смешивании 70% никеля и 30% железа. Вдобавок (вероятно, по счастливой случайности, а быть может, по какой-то физической взаимосвязи между ани­

зотропией и магнитострикционными эффектами) оказалось, что константы магнитострикции железа и никеля имеют противо­

положные знаки. Для сплава этих двух металлов магнитострикция исчезает при содержании никеля около 80%. Так что при содержании никеля где-то между 70 и 80% у нас получаются

очень «мягкие» магнитные материалы — сплавы, которые очень легко намагничиваются. Они называются пермаллоями. Пер­

маллои используются в высококачественных трансформаторах (при низких уровнях сигналов), но совершенно не годятся для постоянных магнитов. Приготовлять пермаллои и работать с

180

Источник: https://studfile.net/preview/19992807/

Смотрите также: