АНТИФЕРРОМАГНЕТИЗМ И ФЕРРИМАГНЕТИЗМ


Кроме ферромагнетиков существует большая группа магнитоупорядоченных веществ, в которых спиновые магнитные мо­менты атомов с недостроенными оболочками ориентированы антипараллельно. Антипараллельная ориентация спиновых маг­нитных моментов, как мы видели, возникает при отрицатель­ном обменном взаимодействии . Так же, как и в ферро­магнетиках, магнитное упорядочение имеет место здесь в ин­тервале температур от К до некоторой критической , на­зываемой температурой Нееля. Если при антипараллельной ориентации локализованных магнитных моментов результирую­щая намагниченность кристалла равна нулю, то имеет место антиферромагнетизм. Если при этом полной компенсации маг­нитного момента нет, то говорят о ферримагнетиэме. Различ­ные типы магнитного упорядочения иллюстрируются рис. 1.11. Наиболее типичными ферримагнетиками являются ферриты — двойные окислы металлов состава , где — двух­валентный металл (Mg2+ Zn2+, Cu2+, Ni2+, F2+, Mnz+).

 

 

Рис. 1.11. Упорядочение спино­вых моментов:

а — ферромаг­нитное,

б — антиферромагнитное,

в — ферримагнитное

 

Рис. 1.12. Схематическое располо­жение спиновых магнитных момен­тов в магнетите FeO∙Fe2O3

 

Ферриты имеют кубическую структуру типа шпинели MgAl2O4. В элементарной ячейке содержатся 8 формульных единиц, т. е. 32 атома кислорода, 8 атомов двухвалентного ме­талла М и 16 атомов трехвалентного железа. Атомы кислорода образуют плотную упаковку. Рассмотрим, например, железный феррит, или магнетит (FeO∙Fe2O3). Восемь октаэдрических пус­тот в элементарной ячейке магнетита заняты трехвалентнымиионами Fe3+, а в 16 тетраэдрических пустотах располагаются восемь Fe2+ и восемь Fe3+. Магнитные моменты трехвалентных ионов, расположенных в октаэдрических и тетраэдрических пустотах, попарно антипараллельны друг другу, так что наблю­даемый магнитный момент обусловлен лишь ионами Fe2+ (рис. 1.12).

Большинство ферримагнетиков относятся к ионным крис­таллам и поэтому обладают низкой электропроводностью. В сочетании с хорошими магнитными свойствами (высокая маг­нитная проницаемость, большая намагниченность насыщения и т. д.) — это важное преимущество по сравнению с обычными ферромагнетиками. Именно это качество позволило использо­вать ферриты в технике сверхвысоких частот, где они произве­ли целый переворот. Обычные ферромагнитные материалы, об­ладающие высокой проводимостью, здесь применяться не мо­гут из-за очень высоких потерь на образование вихревых то­ков.

Вещества, в которых имеет место скомпенсированный ферримагнетизм, представляют собой антиферромагнетики. На рис. 1.13 в качестве примера показано упорядоченное распо­ложение спинов ионов Mn2+ в наиболее характерном антифер­ромагнетике MnO. Магнитная структура окиси марганца была определена методом дифракции нейтронов. При низких тем­пературах ( ) наблюдается антипараллельная ориентация спиновых магнитных моментов в соседних плоскостях (111).

С повышением температуры намагниченность каждой из подрешеток антиферромагнетика уменьшается так, что при всех температурах имеет место взаимная компенсация магнитных моментов подрешеток. В точке Нееля намагниченность каждой подрешетки становится равной нулю и антиферромагнетик пе­реходит в парамагнитное состояние.

 

Рис. 1.13. Магнитная структура антиферромагнетика MnO. Показаны только ионы Mn2+. Ионы кислорода О2— здесь не изображены

 

Зависимость магнитной восприимчивости антиферромагне­тика от температуры имеет вид, изображенный на рис. 1.14. При восприимчивость описывается законом Кюри—Вейсса:

. (1.30)

В заключение отметим, что обменное взаимодействие в антиферро- и ферримагнетиках является косвенным. В обменном взаимодействии принимают участие электроны магнитно-нейтральных ионов кислорода, серы и т. п., расположенных между «магнитными» ионами.

 

Рис. 1.14. Зависимость магнитной восприимчивости антиферромагнетика от температуры



Дата добавления: 2021-02-19; просмотров: 302;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.008 сек.