ними нужно очень осторожно. Магнитные свойства пермаллоя в корне меняются, если его деформировать выше предела его упру гости, так что этот материал никоим образом нельзя сгибать. Иначе в результате возникновения дислокаций, поверхностей скольжения и других механических деформаций проницаемость его уменьшается и границы доменов уже будут двигаться не так легко. Впрочем, былую высокую проницаемость можно восста новить отжигом при высокой температуре.
Полезно для характеристики различных магнитных мате риалов оперировать какими-то числами. Двумя такими характе ристиками являются значения В и Я в точках пересечения пет
ли гистерезиса с осями координат (фиг. 37.12). Эти значения на зываются остаточным магнитным полем В, и коэрцитивной силой Нс. В табл. 37.1 приведены эти характеристики для не
которых материалов.
Таблица 37.1 |
• |
с в о й с т в а н е к о т о р ы х |
|
|
|
|
ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ |
||
|
|
|
Остаточное |
Коэрцитивная |
Материал |
|
магнитное |
||
|
сила Яс, гс |
|||
|
|
|
поле В г, гс |
|
Супс-р.маллой |
|
(« 5000) |
0,004 |
|
Кремнистая (транс- |
12 000 |
0,05 |
||
форматорная) |
|
|
|
|
сталь |
|
|
4 000 |
0,6 |
Железо Армко |
|
|||
Алннко V |
|
|
13 000 |
550 |
§ 3. Необычные магнитные материалы
Здесь мне бы хотелось рассказать о некоторых более экзо тических магнитных материалах. В периодической таблице есть немало элементов, имеющих незаполненные внутренние электрон ные оболочки, а следовательно, и атомные магнитные моменты. Так, сразу вслед за ферромагнитными элементами — железом, никелем и кобальтом — вы найдете хром и марганец. Почему
же они не ферромагнитны? Ответ заключается в том, что в вы ражении (37.1) член с А для этих элементов имеет противополож
ный знак. В решетке хрома, например, направления магнитных моментов атомов чередуются друг за другом (фиг. 37.13, б). Так что со своей точки зрения хром все же «магнетик», но с точки
зрения технических применений это не представляет интереса* так как не дает внешнего магнитного эффекта. Таким образом,
хром — пример материала, в котором квантовомеханический эффект вызывает чередование направлений спинов. Такой матери алназывается антиферромагнетиком. Упорядочивание магнит
181
ных моментов в антиферромагнитных материалах зависит и от температуры. Ниже критической температуры все спины вы страиваются в чередующейся последовательности, но если ма териал нагрет выше определенной температуры, которая попрежнему называется температурой Кюри, направления спинов внезапно становятся случайными. Этот резкий внутренний переход можно наблюдать на кривой удельной теплоемкости. Он проявляется еще в некоторых особых «магнитных» эффек тах. Например, существование чередующихся спинов можно проверить по рассеянию нейтронов на кристалле хрома. Нейтрон сам по себе имеет спин (и магнитный момент), поэтому амплитуда его рассеяния различна в зависимости от того, параллелен ли его спин спину рассеивателя или противополо жен. В результате нейтронная интерференционная картина для чередующихся спинов отлична от картины при случайном их рас пределении.
Существует еще один сорт веществ, у которых квантовомеха
нический эффект приводит к чередующимся спинам электронов, но которые тем не менее являются ферромагнетиками, т. е. их
кристаллы имеют постоянную результирующую намагничен ность. Идея, лежащая в основе объяснения свойств таких мате риалов, иллюстрируется схемой на фиг. 37.14. На схеме показана кристаллическая структура минерала, известного под названием шпинели (Mg0Al20 3), который, как это показано, не является магнетиком. Этот минерал содержит два сорта металлических атомов — магний и алюминий. Если теперь заменить магний и
алюминий магнитными элементами типа железа, т. е. вместо не магнитных атомов вставить магнитные, то получится преинте
реснейший эффект. Давайте назовем один сорт атомов металла а,
а |
6 |
в
Фиг. 37.13. Относительная ориентация электрон-
ных спинов в различных материалах,
а — ферромагнетик; б — антиферромагкетнк; в —>феррит.
182
Микроволновые поля способны проникать внутрь таких непро водящих материалов, тогда как в проводниках типа железа это му препятствуют вихревые токи.
Существует еще один вид магнитных материалов, открытых
совсем недавно,— это члены семейства со структурой ортосили катов, называемых гранатами. Это тоже кристаллы, в решетке
которых содержатся два сорта металлических атомов; здесь мы снова сталкиваемся с ситуацией, когда оба сорта атомов можно заменять почти по желанию. Среди множества интересующих нас составов есть один, который обладает ферромагнетизмом. В структуре граната он содержит атомы иттрия и железа и при чина его ферромагнетизма весьма любопытна. Здесь снова по квантовой механике соседние спины противоположны, так что это опять замкнутая система спинов, в которой электронные спины ионов железа направлены в одну сторону, а электронные спины ионов иттрия — в противоположную. Но атомы иттрия очень сложны. В их магнитный момент большой вклад вносит орбитальное движение электронов. Вклад орбитального движе ния для иттрия противоположен вкладу спина, и, кроме того,
он больше его. Таким образом, хотя квантовая механика, опи раясь на свой принцип запрета, стремится направить спины
ионов иттрия противоположно спинам ионов железа, результи
рующий магнитный момент иттрия в результате орбитального эффекта оказывается параллельным спинам ионов железа. И со
единение работает как настоящий ферромагнетик.
Другой интересный пример ферромагнетизма дают некоторые редкоземельные элементы. Здесь мы встречаемся с еще большими странностями в расположении спинов. Эти металлы не ферромаг нетики в том смысле, что все спины в них параллельны, и не антиферромагнетики в том смысле, что спины соседних атомов противоположны. В этих кристаллах все спины в одном слое
параллельны и лежат в плоскости слоя. В следующем слое все спины снова параллельны друг другу, но смотрят уже в несколь ко ином направлении. В следующем слое они тоже направлены в другую сторону и т. д. В результате вектор локального намаг ничивания (в слоях) меняется по спирали: магнитные моменты по следовательных слоев поворачиваются при движении вокруг линии, перпендикулярной слоям. Интересно попытаться проана лизировать, что получается, когда к такой спирали прилагается поле, найти все скручивания и повороты, которые должны про исходить со всеми этими атомными магнитиками. (Некоторые люди просто увлечены теориями подобных вещей!) В природе встречаются не только «плоские» спирали, но существуют еще случаи, когда направления магнитных моментов последователь ных слоев образуют конус, так что у них есть не только спираль ная компонента, но и однородная ферромагнитная компонента в том же направлении!
184
Магнитные свойства материалов на более высоком уровне, чем занимались мы с вами, очаровывают многих физиков. Пре жде всего этим увлекаются люди практического склада, которые любят придумывать способы улучшать разные вещи; им нравит ся изобретать более совершенные и интересные магнитные мате риалы. Открытие таких материалов, как ферриты, или их приме нение немедленно привело в восторг тех, кто выискивает новые хитрые пути сделать вещи совершеннее. Но есть еще люди, кото рые находят очарование в той ужасной сложности, которую при рода создает на основе лишь нескольких фундаментальных законов. На основе одной и той же общей идеи природа от фер ромагнетизма железа и его доменов дошла до антиферромагне тизма хрома, магнетизма ферритов и гранатов, до спиральной структуры редкоземельных элементов и шагает все дальше и дальше. До чего же приятно экспериментально открывать все эти странные явления, упрятанные в подобных особых вещест вах! А физикам-теоретикам ферромагнетизм подарил целый ряд интереснейших еще не решенных красивых проблем. Одна из них: почему вообще существует ферромагнетизм? Другая — вы вести статистику взаимодействующих спинов в идеальной решет ке. Даже если пренебречь дополнительными усложнениями, эти проблемы до сих пор не поддаются полному пониманию. Причина, по которой они так интересны,— удивительная простота поста новки задачи: в правильной решетке задано множество электрон ных спинов, взаимодействующих по такому-то и такому-то зако ну; что с ними в конце концов происходит? Поставить-то задачу было легко, а вот полному анализу она не поддавалась многие годы. И хотя для температур, не слишком близких к точке Кюри, она была проанализирована довольно тщательно, теория вне запного перехода в точке Кюри до сих пор еще ждет своего ре шения.
Наконец, задача о поведении систем атомных магнитиков:
иферромагнетизм, и парамагнетизм, и ядерный магнетизм — исключительно полезные вещи для студентов-физиков старших курсов. Внешним магнитным полем на систему спинов можно воздействовать и так и сяк, поэтому можно придумать множество фокусов с резонансами, процессами релаксации, спиновым эхом
идругими эффектами. Эта задача служит прототипом многих сложных термодинамических систем, с тем преимуществом, что
впарамагнитных материалах положение обычно гораздо проще и исследователи с удовольствием ставят здесь эксперименты и объясняют явления теоретически.
Мы заканчиваем наше изучение электричества и магнетизма. В гл. 1 (вып. 5) мы говорили о великом пути, пройденном со вре мен, когда древние греки наблюдали странное поведение янтаря
и магнитного железняка. Но еще нигде в наших длинных и за путанных рассуждениях мы не объяснили, почему, когда мы наши-
185