軟磁合金粉芯的基礎(chǔ)理論 (2)
(磁性的歷史與根源)
引 言
在過去,電對于人類來說,是主導(dǎo)人類發(fā)展的核心之一; 在現(xiàn)代,電對于人類來說,就如同空氣,水一般,是不可或缺的因素。因此,哪怕不是專家,一般人對于電也有普遍的認知,也意識到了電的重要性。
為了更安全有效地使用電器,我們身邊大部分電器中都有磁性物質(zhì),但是很多人要么誤以為這是電的一部分,要么根本不知道此類物體的存在,所以相對于它的貢獻,并沒有被廣泛認識。
可是,近由于能量,環(huán)境等問題,高效率在電產(chǎn)品,太陽能發(fā)電,電車等領(lǐng)域成為重要話題。漸漸地,人們對磁性物質(zhì)的認知也在慢慢改變,現(xiàn)在已成為戰(zhàn)略性核心材料,促進了對于磁性物質(zhì)的研究和開發(fā)。
因此學(xué)習(xí)磁性物質(zhì)的學(xué)生和從事相關(guān)專業(yè)的人數(shù)越來越多,但是,可供他們參考的教材卻不多,大部分的技術(shù)書籍都比較著重于理論性的部分,對于磁性物質(zhì)的研究開發(fā)非常有局限性。
因此,在后期會結(jié)合實際,介紹關(guān)于磁性物質(zhì)的全面理論。關(guān)于磁性物質(zhì)的領(lǐng)域,從材料到產(chǎn)品及應(yīng)用,因為涉及到的范圍較為廣泛,會分次,階段性地進行介紹。
磁學(xué)的歷史
磁學(xué)的歷史起源于,人們發(fā)現(xiàn)了有一種奇怪的石頭(磁鐵礦)可以吸引鐵,在西方是公元前7世紀(jì),在東方是公元前3世紀(jì)左右。其實我們賴以生存的地球也是一個巨大的磁鐵,構(gòu)成地球內(nèi)部構(gòu)造之一的外部核的對流運動和地球的自轉(zhuǎn)形成感應(yīng)電流,從而形成地球磁場。根據(jù)這樣的地球環(huán)境,初使用磁性物質(zhì)的產(chǎn)品是指南針,對于人類的發(fā)展做出了很大的貢獻。
對于磁學(xué)的研究是1600年在英國正式開始的,發(fā)現(xiàn)了磁鐵的南北有兩種不同的性質(zhì),同極相斥,異極相吸,而且有指向地球南北的性質(zhì)。
后面直到1700年,都不知道電和磁的密切關(guān)系,以為兩者是完全區(qū)分的,所以一直對兩者分別進行了研究。直到1820年,丹麥的H.C. Oersted發(fā)現(xiàn)通過導(dǎo)線的電流會影響磁針,才知道電和磁有密切的關(guān)系,再后來發(fā)明了初的磁電石。
作為現(xiàn)代磁學(xué)基礎(chǔ)的研究是從20世紀(jì)開始正式進行的,在20世紀(jì)后期隨著電子產(chǎn)品的急速發(fā)展,磁作為決定電和電子產(chǎn)品性能,品質(zhì)及競爭力的重要基礎(chǔ)材料,做了更多的研究。
磁性的根源
磁性的發(fā)生是因為物質(zhì)內(nèi)部的兩種原因,這兩種可以看作;一個是源于電子的,另一個是源于原子核的。
但是源于原子核的磁性相對于源于電子的只有數(shù)千分之一那么小,所以一般物質(zhì)磁性的代表性原因可以歸結(jié)于物質(zhì)的電子運動。
電子做以自己為軸的旋轉(zhuǎn)運動和圍繞原子核的軌道運動,所以雖然根據(jù)物質(zhì)有所不同,但是這兩種運動,都會影響磁性值。
關(guān)于代表物質(zhì)磁性特征的電子旋轉(zhuǎn)運動,電子根據(jù)旋轉(zhuǎn)方向,以+,-,兩個方向運動,大部分的原子互相以+,-相反方向成對,所以正負值相抵,外部不會表現(xiàn)出磁性,但是在Fe, Ni, Co等強磁性物質(zhì)中,在3d軌道之內(nèi)不成對,因此外部會表現(xiàn)出很強的磁性。
以Fe為例; Fe的元素編號是26,由26個電子組成,其排列是1s22s22p63s23p63d64s2 ,
在3d 軌道有4個不成雙的電子,而這4個電子則影響磁性。
在實際的Fe原子中3d軌道和4s軌道的能量相近,3d軌道的6的電子和4s軌道的2個電子相互作用,各軌道的實際電子排列不同,但在此不做更深的介紹。
過去以為影響物質(zhì)磁性的,主要是來源于電子自轉(zhuǎn)的旋轉(zhuǎn)運動,但是根據(jù)對稀土類元素(Nd, Sm, Tb 等)的研究,發(fā)現(xiàn)此類元素除了電子的自轉(zhuǎn)運動,電子的軌道運動也對磁性有很大的影響。
磁的單位
關(guān)于磁性物質(zhì)的單位有cgs-emu(electromagnetic units)和SI(system internation)兩種單位系。
cgs-emu系是從很久以前在所有磁的范圍中使用的,而且現(xiàn)在也廣泛使用于測量考試領(lǐng)域之中,但是SI系作為國際標(biāo)準(zhǔn),逐步代替了它的位置。
兩個系的區(qū)別在于;cgs-emu系在真空狀態(tài)也有相同的磁感應(yīng)強度B(magnetic induction)和磁場強度H(magnetizing force), SI系在真空狀態(tài)下B值和H值不同,是在現(xiàn)有的cgs-emu系的基本單位meter-kilogram-second上添加了ampere的四個層次。