МАГНИТНАЯ ТЕКСТУРА, см. Текстура магнитная.
МАГНИТНАЯ ТЕРМОМЕТРИЯ, метод измерения темп-р (ниже 1 К), основанный на температурной зависимости магнитной восприимчивости к парамагнетика (см. Термометрия). Для М. т. подбирают парамагнетики, у к-рых простейшим образом зависит от темп-ры: =С/Т (см. Кюри закон). По измеренному в слабом магн. поле значению к и известной для данного парамагнетика постоянной Кюри С может быть определена т. н. м а г н и т н а я темп-pa Т*. В области темп-р, в к-рой выполняется закон Кюри, Т* совпадает с темп-рой Т по термодинамич. температурной шкале. При понижении темп-ры закон Кюри перестаёт быть точным, и Т* может заметно отличаться от Т. Для получения более точных результатов необходимо учитывать анизотропию восприимчивости, геом. форму образца и др. факторы. Наиболее широко для измерения сверхнизких темп-р (до 6 мК) применяют церий-магниевый нитрат, для к-рого расхождение шкал Т и Т* при указанной темп-ре меньше 0,1 мК. Для измерения темп-р ниже 10 мК используют температурную зависимость ядерной магн. восприимчивости Pt или Cu, к-рая следует закону Кюри до темп-ры в неск. мК. Кроме закона Кюри в яд. термометрии применяют правило Корринга для времени релаксации т яд. спиновой системы: T=const. Практически магн. темп-ру переводят в термодинамическую по таблицам и кривым, составленным на основании тщательных исследований зависимости (T).
• Физика низких температур, пер. с англ., под ред. А. И. Шальникова, М., 1959, гл. 7; Мендельсон К., На пути к абсолютному нулю, пер. с англ., М., 1971.
МАГНИТНАЯ ЦЕПЬ, последовательность магнетиков, по к-рым проходит магнитный поток. Понятием М. ц. широко пользуются при расчётах пост. магнитов, электромагнитов, реле, магн. усилителей, электроизмерит. и др. приборов. В технике распространены как М. ц., в к-рых магн. поток практически полностью проходит в ферромагнетиках (замкнутые М. ц.), так и М. ц., включающие, помимо ферромагнетиков, диамагнетики (напр., возд. зазоры). Если магн. поток возбуждается в М. ц. пост. магнитами, то такую цепь называют поляризованной. М. ц. без пост. магнитов наз. нейтральной; магн. поток в ней возбуждается током, протекающим в обмотках, охватывающих часть или всю М. ц. В зависимости от хар-ра тока возбуждения различают
М. ц. п о с т о я н н о г о, п е р е м е н н о г о и и м п у л ь с н о г о магн. потоков. Вследствие формальной аналогии электрич. и магн. цепей к ним применим общий матем. аппарат. Напр., для М. ц. аналогом Ома закона служит ф-ла F=Ф•Rm, где Ф — магн. поток, Rm — магнитное сопротивление, F — магнитодвижущая сила. К М. ц. применимы Кирхгофа правила. Существует, однако, и принципиальное различие между М. ц. и электрич. цепью: в М. ц. с неизменным во времени потоком Ф не выделяется Джоулева теплота (см. Джоуля — Ленца закон), т. е. нет рассеяния эл.-магн. энергии.
• Калашников С. Г., Электричество, 4 изд., М., 1977 (Общий курс физики); П о л и в а н о в К. М., Ферромагнетики, М.—Л., 1957.
МАГНИТНОЕ ДАВЛЕНИЕ, действие, оказываемое вмороженным магн. полем на плазму (или проводящую жидкость), направленное перпендикулярно силовым линиям. М. д. равно плотности магн. энергии, т. ё. пропорц. квадрату напряжённости магн. поля H: рм=H2/8 (в . ед. СГС). М. д. может уравновешиваться кинетич. давлением плазмы; превышение М. д. над кинетическим приводит к пинч-эффекту.
МАГНИТНОЕ НАСЫЩЕНИЕ, состояние парамагнетика или ферромагнетика, при к-ром его намагниченность J достигает предельного значения J — намагниченности насыщения, не меняющейся при дальнейшем увеличении напряжённости намагничивающего поля. В случае ферромагнетиков J достигается при окончании т. н. процессов технич. намагничивания: а) роста доменов с магн. моментом, ориентированным по оси лёгкого намагничивания, в результате процесса смещения границ доменов; б) поворота вектора намагниченности образца в направлении намагничивающего поля (процесса вращения); и парапроцесса — увеличения под действием сильного внеш. поля числа спинов, ориентированных по полю, за счёт спинов, имеющих антнпараллельную ориентацию (см. Намагничивания кривые). На практике обычно получают технич. М. н. при 20°С в полях от неск. Э до ~104 Э. В случае парамагнетиков состояние, близкое к М. н., достигается в полях
~10 кЭ (~103 кА/м) при темп-рах ~1 К.
• Вонсовский С. В., Магнетизм, М.. 1971.
МАГНИТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, метод получения темп-р ниже 1 К путём адиабатич. размагничивания парамагн. в-в. Предложен П. Дебаем и амер. физиком У. Джиоком (1926); впервые осуществлён в 1933. М. о.— один из двух практически применяемых методов получения темп-р ниже 0,3 К (другим методом явл. растворение жидкого гелия 3Не в жидком 4Не).
Для М. о. применяют соли редкоземельных элементов (напр., сульфат гадолиния), хромокалиевые, железоаммониевые, хромометиламмониевые квасцы и ряд др. парамагн. в-в. Крист. решётка этих в-в содержит парамагн. ионы Fe, Cr, Gd, к-рые разделены в крист. решётке большим числом немагн. ионов и поэтому взаимодействуют между собой слабо: даже при низких темп-pax, когда тепловое движение значительно ослаблено, силы магн. вз-ствия не способны упорядочить систему хаотически ориентированных спинов. В методе М. о. применяется достаточно сильное (~ неск. десятков кЭ) внеш. магн. поле, к-рое, упорядочивая направление спинов, намагничивает парамагнетик. При выключении внеш. поля (размагничивании парамагнетика) спины под действием теплового движения атомов (ионов) крист. решётки
368
вновь приобретают хаотич. ориентацию. Если размагничивание осуществляется адиабатически (в условиях теплоизоляции), то темп-ра парамагнетика понижается (см. Магнетокалорический эффект).
Процесс М. о. принято изображать на термодинамич. диаграмме в координатах: темп-pa Т — энтропия S (рис. 1).
Рис. 1. Энтропийная диаграмма процесса магн. охлаждения (S — энтропия, Т — темп-ра). Кривая S0— изменение энтропии рабочего в-ва с темп-рой без магн. поля; SH— изменение энтропии в-ва в поле напряжённостью Н; Sреш — энтропия кристаллич.решётки (Sреш~T3); Tкон — конечная темп-ра в цикле магн. охлаждения.
Получение низких темп-р связано с достижением состояний, в к-рых в-во обладает малыми значениями энтропии. В энтропию кристаллич. парамагнетика, характеризующую неупорядоченность его структуры, свою долю вносят тепловые колебания атомов крист. решётки («тепловой беспорядок») и разориентированность спинов («магнитный беспорядок»). При Т 0 энтропия решётки Sреш убывает быстрее энтропии системы спинов Sмагн, так что Sреш при темп-рах Т 1 К становится исчезающе малой по сравнению с Sмагн. В этих условиях возникает возможность осуществить М. о.
Цикл М. о. (рис. 1) состоит из двух стадий: 1) изотермич. намагничивания линия АБ) и 2) адиабатич. размагничивания парамагнетика (линия БВ). Перед намагничиванием темп-ру парамагнетика при помощи жидкого гелия понижают до Т~1 К и поддерживают её постоянной на протяжении всей первой стадии М. о. Намагничивание сопровождается выделением теплоты и уменьшением энтропии до значения SН. На второй стадии I. о. в процессе адиабатич. размагничивания энтропия парамагнетика остаётся постоянной и его темп-pa понижается (линия БВ).
Вз-ствие спинов между собой и с крист. решёткой определяет темп-ру, при к-рой начинается резкий спад кривой Sмагн при Т 0. Чем слабее :1-ствие спинов, тем более низкие темп-ры можно получить методом М. о. парамагн. соли позволяют достичь темп-р ~ 5•10-3 К.
Значительно более низких темп-р удалось достигнуть, используя ядерный парамагнетизм. Вз-ствие ядерных магн. моментов значительно слабее вз-ствия магн. моментов ионов. Для намагничивания до насыщения системы ядерных магн. моментов даже при T=1 К требуются очень сильные магн. поля (~107 Э). При применяемых полях ~ 105 Э намагничивание до насыщения возможно при темп-рах ~0,01 К. При исходной темп-ре ~0,01 К адиабатич. размагничивание системы яд. спинов (напр., в образце меди) удаётся достигнуть темп-ры 10-5—10-6 К. До этой темп-ры охлаждается не весь образец. Полученная темп-pa (её называют спиновой) характеризует интенсивность теплового движения в системе яд. спинов сразу после размагничивания. Эл-ны же и крист. решётка остаются после размагничивания при исходной темп-ре ~ 0,01 К. Последующий обмен энергией между системами яд. и электронных спинов (посредством спин-спинового взаимодействия) может привести к кратковрем. охлаждению всего в-ва до T~10-4 К (измеряют такие темп-ры методами магнитной термометрии). Практически М. о. осуществляют следующим способом. Блок парамагн. соли С помещается на подвесках из материала с малым коэфф. теплопроводности внутри камеры 1, к-рая погружена в криостат 2 с жидким 4Не (рис. 2, а). Откачкой паров гелия через кран 3 темп-pa в криостате
Рис. 2. Схемы установок для магн. охлаждения: а — одноступенчатого (N, S — полюсы электромагнита), б — двухступенчатого.
поддерживается на уровне 1,0—1,2 К (применение жидкого 3Не позволяет снизить исходную темп-ру до ~0,3 К). Теплота, выделяющаяся в соли во время намагничивания, отводится к жидкому гелию газом, заполняющим камеру 7. Перед выключением магн. поля газ из камеры 1 откачивают через кран 4 и т. о. блок парамагн. соли С теплоизолируют от жидкого гелия. После размагничивания темп-pa соли понижается и может достигнуть неск. тысячных К. Запрессовывая в блок соли к.-л. в-во или соединяя в-во с блоком соли пучком тонких медных
проволочек, можно охладить в-во практически до тех же темп-р. Наиболее низкие темп-ры получают методом двухступенчатого М. о. (рис. 2, б). Сначала производят адиабатич. размагничивание соли С и через тепловой ключ (теплопроводящую перемычку) К охлаждают предварительно намагниченную соль D. Затем, после размыкания ключа K, размагничивают соль D, к-рая при этом охлаждается до темп-ры, существенно более низкой, чем была получена в блоке соли С. Тепловым ключом в установках описанного типа обычно служит проволочка из сверхпроводящего в-ва, теплопроводности к-рой в норм. и сверхпроводящем состояниях при T~0,1 К сильно отличаются (во много раз). По схеме рис. 2, б осуществляют и яд. размагничивание с тем отличием, что соль D заменяют образцом (напр., меди), для намагничивания к-рого применяется поле напряжённостью в неск. десятков кЭ.
М. о. широко используется при изучении низкотемпературных св-в жидкого 3Не (сверхтекучести и др.), квант. явлений в тв. телах (напр., сверхпроводимости), св-в ат. ядер и т. д.
• Вонсовский С. В., Магнетизм, М., 1971, с. 368—82; Д е-К л е р к Д., Адиабатическое размагничивание, в кн.: Физика низких температур, пер. с англ., под ред. А. И. Шальникова, М., 1959, с. 421—610; Мендельсон К., На пути к абсолютному нулю, пер. с англ., М., 1971; А м 6 л е р Е., Х а д с о н Р. П., Магнитное охлаждение, «УФН», 1959, т. 67, в. 3.
А. Б. Фрадков.
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ, силовое поле, действующее на движущиеся электрич. заряды и на тела, обладающие магнитным моментом (независимо от состояния их движения). М. п. характеризуется вектором магнитной индукции В. Значение В определяет силу, действующую в данной точке поля на движущийся электрич. заряд (см. Лоренца сила) и на тела, имеющие магн. момент.
Термин «М. п.» ввёл в 1845 англ. физик М. Фарадей, считавший, что как электрич., так и магн. вз-ствия осуществляются посредством единого материального поля. Классич. теория эл.-магн. поля была создана англ. физиком Дж. Максвеллом (1873), квант. теория — в 20-х гг. 20 в. (см. Квантовая теория поля).
Источниками макроскопич. М. п. явл. намагниченные тела, проводники с током и движущиеся электрически заряж. тела. Природа этих источников едина: М. п. возникает в результате движения заряж. микрочастиц (эл-нов, протонов, ионов), а также благодаря наличию у микрочастиц собственного (спинового) магн. момента (см. Магнетизм).
Перем. М. п. возникает также при изменении во времени электрич. поля. В свою очередь, при изменении во вре-
369
мени М. п. возникает электрич. поле. Полное описание электрич. и магн. полей в их взаимосвязи дают Максвелла уравнения. Для хар-ки М. п. часто вводят силовые линии поля (линии магн. индукции). В каждой точке такой линии вектор В расположен вдоль касательной. В местах повышенных значений В линии индукции сгущаются, в тех же местах, где поле слабее, линии расходятся (рис.).
Для М. п. наиболее характерны след. проявления.
1. В пост. однородном М. п. на магн. диполь с магн. моментом рm действует вращающий момент N=[pmB] (так, магн. стрелка в М. п. поворачивается по полю; виток с током I, также обладающий магн. моментом, стремится занять положение, при к-ром его плоскость была бы перпендикулярна линиям индукции; ат. диполь процессирует вдоль силовой линии с характеристич. частотой; рис., а).
Рис. а — действие однородного пост. магн. поля на магн. стрелку, виток с током I и ат. диполь (е — эл-н атома); б — действие однородного пост. магн. поля на свободно движущиеся электрич. заряды +q (их траектория в общем случае имеет вид спирали); в — разделение пучка магн. диполей в неоднородном магн. поле; г — возникновение тока индукции в витке при усилении внеш. магн. поля В (стрелками показано направление тока индукции и создаваемого магн.
поля В ). Pm — магн. момент, q — электрич. заряд, v — скорость заряда.
2. В пост. однородном М. п. действие силы Лоренца приводит к тому, что траектория движения электрич. заряда имеет вид спирали с кривизной, обратно пропорц. скорости (рис., б). Искривление траектории электрич. зарядов под действием силы Лоренца сказывается, напр., в перераспределении тока по сечению проводника при внесении его в М. п. Этот эффект лежит в основе гальваномагн., термомагн. и др. родственных им явлений.
3. В пространственно неоднородном М. п. на магн. диполь рm действует
сила F, перемещающая диполь, ориентированный по полю, в направлении градиента поля: F=grad (рmВ); так, пучок атомов, содержащий атомы с противоположно ориентированными магн. моментами, в неоднородном М. п. разделяется на два расходящихся пучка (рис., в).
4. М. п., непостоянное во времени, оказывает силовое действие на покоящиеся электрич. заряды и приводит их в движение; возникающий при этом в контуре ток Iинд (рис., г) своим М. п. противодействует изменению первоначального М. п. (см. Электромагнитная индукция).
Магн. индукция В определяет ср. макроскопич. М. п., создаваемое в данной точке пр-ва как токами проводимости (движением свободных носителей зарядов), так и имеющимися намагниченными телами. М. п., созданное токами проводимости и независящее от магн. св-в присутствующего в-ва, характеризуется вектором напряжённости магнитного поля Н=B-4J или Н=(B/0)-J (соответственно в СГС системе единиц и Международной системе единиц). В этих соотношениях вектор J — намагниченность в-ва, 0 — магнитная постоянная.
Отношение =В10Н наз. магнитной проницаемостью. В зависимости от величины в-ва делят на диамагнетики (<1) и парамагнетики (>1), в-ва с >>1 наз. ферромагнетиками.
Объёмная плотность энергии М. п. в отсутствии ферромагнетиков: wм=H2/8 или wм=BH/8 (в ед. СГС); wм=0H2/2 или ВН/2 (в ед. СИ).
В общем случае wм=1/2∫HdB, где пределы интегрирования определяются начальными и конечными значениями магн. индукции В, сложным образом зависящей от поля Н.
Для измерения хар-к М. п. применяют различного типа магнитометры.
Магнитные поля в природе разнообразны по масштабам и по вызываемым эффектам. М. п. Земли, образующее земную магнитосферу, простирается до расстояния в 70—80 тыс. км в направлении на Солнце и на многие миллионы км в противоположном направлении. У поверхности Земли М. п. Н равно в среднем 0,5 Э, на границе магнитосферы ~10-3 Э. В околоземном пр-ве М. п. образует магнитную ловушку для заряж. ч-ц высоких энергий — радиационный пояс. Происхождение М. п. Земли связывают с конвективными движениями проводящего жидкого в-ва в земном ядре (см. Динамо-эффект).
Из других планет Солнечной системы лишь Юпитер и Сатурн обладают собственными М. п., достаточными для создания устойчивых планетарных магн. ловушек. На Юпитере обнаружены М. п. до 10 Э и ряд характерных явлений (магн. бури, синхротронное излучение в радиодиапазоне и др.),
указывающих на значит. роль М. л. в планетарных процессах.
Межпланетное М. п.— это гл. обр. поле солнечного ветра (непрерывно расширяющейся плазмы солн. короны). Вблизи орбиты Земли межпланетное поле ~10-4—10-5 Э. Силовые линии регулярного межпланетного М. п. имеют вид идущих от Солнца раскручивающихся спиралей (их форма обусловлена сложением радиального движения плазмы и вращения Солнца). М. п. межпланетной плазмы имеет секторную структуру: в одних секторах оно направлено от Солнца, в других — к Солнцу. Регулярность межпланетного М. п. может нарушаться из-за развития разл. видов плазменной неустойчивости, прохождения ударных волн и распространения потоков быстрых ч-ц, рождённых солн. вспышками.
Во всех процессах на Солнце — вспышках, появлении пятен и протуберанцев, рождении солн. космич. лучей — М. п. играет важнейшую роль. Измерения, основанные на Зеемана эффекте, показали, что М. п. солн. пятен достигает неск. тыс. Э, протуберанцы удерживаются полями ~10—100 Э (при ср. значении общего М. п. Солнца ~ 1 Э). Удалённость звёзд не позволяет пока наблюдать у них М. п. типа солнечных. В то же время более чем у двухсот т. н. магнитных звёзд обнаружены аномально большие поля (до 3,4•104 Э). Поля ~107 Э измерены у неск. звёзд — белых карликов. Особенно большие (~1010—1012 Э) М. п. должны быть, по совр. представлениям, у нейтронных звёзд.
В явлениях микромира роль М. п. столь же существенна, как и в косм, масштабах. Это объясняется существованием у всех ч-ц — структурных элементов в-ва (эл-нов, протонов, нейтронов) магн. момента, а также действием М. п. на движущиеся электрич. заряды.
На расстоянии порядка размера атома (~10-8 см) М. п. ядра составляет ~50 Э. В ферримагнетиках (ферритах-гранатах) на ядрах ионов железа М. п. оказалось ~5•105 Э, на ядрах редкоземельного металла диспрозия ~8•106 Э. Внеш. М. п. и внутриатомные М. п., создаваемые эл-нами атома и его ядром, расщепляют энергетич. уровни атома, в результате спектры атомов приобретают сложное строение (см. Тонкая структура и Сверхтонкая структура). Расстояния между зеемановскими подуровнями энергии (и соответствующими спектр. линиями) пропорц. величине М. п., что позволяет спектр. методами определять значение М. п.
Получение магнитных полей. М. п. обычно подразделяют на слабые (до 500 Э), средние (500 Э — 40 кЭ), сильные (40 кЭ — 1 МЭ) и сверхсильные (св. 1 МЭ). На использовании слабых и средних М. п. основана практически вся электротехника, радио-
370
техника и электроника. Слабые и средние М. п. получают при помощи магнитов постоянных, электромагнитов, неохлаждаемых соленоидов, магнитов сверхпроводящих.
Для получения сильных М. п. применяют сверхпроводящие соленоиды (до 150—200 кЭ), соленоиды, охлаждаемые водой (до 250 кЭ), импульсные соленоиды (до 1,6 МЭ). Сверхсильные М. п. получают методом направленного взрыва. Медную трубу, внутри к-рой предварительно создано сильное импульсное М. п., радиально сжимают давлением продуктов взрыва. С уменьшением радиуса R трубы величина М. п. в ней возрастает ~1/R2 (если магн. поток через трубу сохраняется). М. п., получаемое в установках подобного типа (т. н. взрывомагнитных генераторах), может достигать неск. десятков МЭ.
• Ландау Л. Д., Л и ф ш и ц Е. М., Теория поля, 6 изд., М., 1973 (Теоретическая физика, т. 2): Т а м м И. Е., Основы теории электричества, 9 изд., М., 1976; П а р с е л л Э., Электричество и магнетизм, пер. с англ., М., 1971 (Берклеевский курс физики, т. 2); Монтгомери Б., Получение сильных магнитных полей с помощью соленоидов, пер. с англ., М., 1971; Кнопфель Г., Сверхсильные импульсные магнитные поля, пер. с англ., М., 1972; Вайнштейн С. И., Зельдович Я. Б., О происхождении магнитных полей в астрофизике, «УФН», 1972, т. 106, в. 3.
МАГНИТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, характеристика магнитной цепи; М. с. Rm равно отношению магнитодвижущей силы F, действующей в магн. цепи, к созданному в цепи магнитному потоку Ф. М. с. однородного участка магн. цепи может быть вычислено по ф-ле Rm=l/0S, где l и S — длина и поперечное сечение участка магн. цепи, — относит. магнитная проницаемость материала цепи, 0 — иагнитная постоянная. В случае неоднородной магн. цепи (состоящей из однородных последовательных участков с различными l, S, ) её М. с. равно сумме Rm однородных участков. Расчёт М. с. по приведённой ф-ле явл. приближённым, т. к. ф-ла не учитывает «магнитные утечки» (рассеяние магн. потока в окружающем цепь пр-ве), неоднородности магн. юля в цепи, нелинейную зависимость М. с. от поля. В перем. магн. поле М. с.— комплексная величина, т. к. ( этом случае зависит от частоты эл.-магн. колебаний. Единицей М. с. ч Международной системе единиц служит ампер (или ампер-виток) , на (вебер (А/Вб), в СГС системе единиц — гильберт на максвелл (Гб/Мкс). А/Вб=4•10-9 Гб/Мкс1,2566Х10-8 Гб/Мкс.
МАГНИТНОЕ СТАРЕНИЕ, изменение магн. св-в ферромагнетика со временем при комнатной (рабочей) темп-ре. М. с. может быть вызвано изменением доменной структуры ферромагнетика о б р а т и м о е М. с.) или его кристаллич. структуры (н е о б р а т и м о е М. с.). Обратимое М. с. обусловлено перестройкой доменной структуры (см. Домены) под влиянием внеш. воздействий: магн. полей, температурных колебаний, механич. вибраций и т. п. Повторное намагничивание устраняет последствия обратимого М. с. и восстанавливает первоначальную намагниченность ферромагн. образца. Необратимое М. с. вызывается переходом кристаллич. структуры ферромагнетика из метастабильного состояния в более равновесное, оно происходит независимо от магн. состояния образца. Необратимое М. с. ускоряется с повышением темп-ры. Для повышения магн. стабильности ферромагн. изделия подвергают искусств. старению. Стабилизацию кристаллич. структуры осуществляют, выдерживая изделия при повышенной темп-ре. Такая обработка снижает эффект последующего М. с. при комнатной темп-ре. Наиболее простым способом стабилизации магн. доменной структуры изделий, сохраняющих определённую остаточную намагниченность, явл. частичное размагничивание их перем. магн. полем.
• Бозорт Р. М., Ферромагнетизм, пер. с англ., М., 1956.
И. Е. Старцева, Я. С. Шур.
МАГНИТНО-ЖЕСТКИЕ МАТЕРИАЛЫ, см. Магнитно-твёрдые материалы.
МАГНИТНО-МЯГКИЕ МАТЕРИАЛЫ, магнитные материалы (ферромагнетики), к-рые намагничиваются до насыщения и перемагничиваются в относительно слабых магн. полях напряжённостью H~8—800 А/м (~0,1—10 Э). При темп-pax ниже Кюри точки (у технически чистого железа, напр., ниже 768°С) М.-м. м. спонтанно намагничены, но внешне не проявляют магн. св-в, т. к. состоят из хаотически ориентированных намагниченных до насыщения областей (доменов). М.-м. м. характеризуются высокими значениями магнитной проницаемости — начальной a~102—105 и максимальной макс~103 —106. Коэрцитивная сила Нс М.-м. м. колеблется от 0,8 до 8 А/м (от 0,01 до 0,1 Э), а потери на магн. гистерезис очень малы~1—103 Дж/м3 (10—104 эрг/см3) на один цикл перемагничивания.
Способность М.-м. м. намагничиваться до насыщения в слабых магн. полях обусловлена низкими значениями энергии магнитной анизотропии, а у нек-рых из них (напр., у М.-м. м. на основе Fe—Ni и у ряда ферритов) также низкими значениями констант магнитострикции. Эти св-ва приводят к тому, что намагничивание (включающее процессы смещения границ доменов и вращения их вектора намагниченности Js) не требует значит. полей и энергий. Подвижность доменных границ, способствующая намагничиванию, снижается в случае присутствия в материале разл. неоднородностей и напряжений (растёт энергия, необходимая для их смещения). Поэтому ферромагнетики, содержащие заметные кол-ва примесей внедрения (С, N, О
и др.), дислокаций и др. дефектов кристаллич. решётки, обладают св-вами М.-м. м. лишь при малых значениях энергии доменных границ (малой энергии анизотропии). Если же энергия доменных границ велика, то материал будет магнитно-мягким, когда его структура имеет мало дефектов. Получение малодефектных М.-м. м. связано с большими технологич. трудностями.
К М.-м. м. принадлежат ряд сплавов (напр., перминвары) и нек-рые ферриты с малой энергией магн. кристаллич. анизотропии, но с хорошо выраженной одноосной анизотропией, формирующейся при отжиге материала в магн. поле. Нек-рые М.-м. м. (напр., пермендюр) имеют слабую анизотропию, но большие значения магнитострикции. Важнейшими представителями М.-м. м., применяемых в технике слабых токов, явл. бинарные и легиров. сплавы на основе Fe—Ni (пермаллои), имеющие низкую Нс~0,01 Э и очень высокие a (до 105) и макс (до 106). К этой же группе относятся сплавы на основе Fe—Co (напр., пермендюр), к-рые среди М.-м. м. обладают наивысшими точкой Кюри (950—980°С) и значением магн. индукции насыщения Bs, достигающей 2,4•104 Гс (2,4 Тл), а также сплавы Fe—Аl и Fe—Si—Al. Для работы при частотах до 105 Гц используются сплавы на основе Fe—Со—Ni с пост. магн. проницаемостью, достигаемой термич. обработкой образцов в поперечном магн. поле, к-рое формирует индуцированную одноосевую анизотропию. Постоянство магн. проницаемости (в пределах 15%) сохраняется при индукциях до 8000 Гс и обеспечивается тем, что при намагничивании таких М.-м. м. процесс вращения Js явл. доминирующим. В области частот 104—108 Гц нашли применение магнитодиэлектрики. В технике слабых токов используются смешанные ферриты (напр., соединение из цинкового и никелевого ферритов), а также ферриты-гранаты. Для них характерно высокое электрическое сопротивление и практическое отсутствие скин-эффекта. Ферриты-гранаты применяются при очень высоких частотах (если невелики диэлектрические потери).
К новым видам М.-м. м. относятся т. н. аморфные материалы (металлические стёкла, или метгласы). Неупорядоченность расположения атомов, характерная для аморфного состояния, приводит к изотропии магн. св-в материала, что характерно для М.-м. м. (табл.). Для достижения наилучших магн. св-в аморфные сплавы подвергают термич. обработке в течение 1 — 1,5 ч в магн. поле или без поля в зависимости от того, стремятся ли получить прямоугольную петлю гистерезиса или высокое значение а. Рабо-
371
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАЖНЕЙШИХ МАГНИТНО-МЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ
Примечание: a и макс — начальная и максимальная магн. проницаемости; — темп-pa Кюри; —уд. электрич. сопротивление; Hс — коэрцитивная сила; Bs, Br и Bm — индукция насыщения, индукции остаточная и максимальная в поле 8—10 Э; W — потери на гистерезис.
1 Кристаллически текстурован.
2 После обработки в продольном магн. поле.
3 После обработки в поперечном магн. поле.
4 Св-ва аморфных М.-м. м. указаны приближённо, т. к. они зависят от технологии производства материалов.
чая темп-pa аморфных М.-м. м.— до 150°С.
К М.-м. м. спец. назначения относятся термомагнитные материалы, служащие для компенсации температурных изменений магн. потоков в магн. системах приборов, а также магнитострикционные материалы, с помощью к-рых эл.-магн. энергия преобразуется в механич. энергию.
• Таблицы физических величин. Справочник, М., 1976; Прецизионные сплавы. Справочник, М., 1974; Займовский А. С., Чудновская Л. А., Магнитные материалы, 3 изд., М.— Л., 1957; Магнитно-мягкие материалы, пер. с чеш., М.—Л., 1964.
И. М. Пузей.
МАГНИТНО-ТВЁРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ (магнитно-жёсткие или высококоэрцитивные материалы), магнитные материалы (ферро- и ферримагнетики), к-рые намагничиваются до насыщения и перемагничиваются в сравнительно сильных магн. полях, напряжённостью в тысячи и десятки тысяч А/м (102—103 Э). М.-т. м. характеризуются высокими значениями коэрцитивной силы Нс, остаточной индукции Br, магн. энергии (ВН)макс на участке размагничивания петли гистерезиса (табл.). После намагничивания М.-т. м. остаются магнитами постоянными из-за высоких значений Br и Нс. Большая коэрцитивная сила М.-т. м. может быть обусловлена след. причинами: 1) задержкой смещения границ доменов из-за посторонних включений или сильной деформации крист. решётки; 2) выпадением в слабомагн. матрице мелких однодоменных ферромагн. ч-ц, имеющих или сильную крист. анизотропию, или анизотропию формы.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАЖНЕЙШИХ МАГНИТНО-ТВЁРДЫХ МАТЕРИАЛОВ
М.-т. м. классифицируют по разным признакам, напр. по физ. природе коэрцитивной силы, по технологич. признакам. Из М.-т. м. наибольшее значение в технике приобрели: литые и порошковые (очень твёрдые, недеформируемые) сплавы типа Fe — Аl—Ni—Со; более пластичные (деформируемые) сплавы типа Fe—Со—Мо, Fe—Со—V, Pt—Co и ферриты. В качестве М.-т. м. используются также соединения редкозем. элементов с Со; магнитопласты и магнитоэласты из порошков сплавов ални и альнико, ферритов со связкой из пластмасс и
резины (см. Магнитодиэлектрики); материалы из порошков Fe, Fe—Со, Mn — Bi, SmCo5. Высокая коэрцитивная сила литых и порошковых М.-т. м. (к ним относятся материалы типа альнико, магнико и др.) объясняется наличием мелкодисперсных сильномагн. ч-ц вытянутой формы в слабомагн, матрице. Охлаждение в магн. поле приводит к преимуществ. ориентации продольных осей этих ч-ц по полю. Повышенными магн. св-вами обладают подобные М.-т. м., представляющие собой монокристаллы или сплавы, созданные путём направленной кристаллизации. Их максимальная магн. энергия (.ВH)макс достигает 107Гс•Э. Дисперсионно-твердеющие
372
сплавы типа Fe—Со—Mo (комолы) приобретают высококоэрцитивное состояние (магн. твёрдость) в результате отпуска после закалки, при к-ром происходит распад тв. р-ра и выделяется фаза, богатая молибденом. Сплавы типа Fe—Со—V (викаллои) для придания им св-в М.-т. м. подвергают холодной пластич. деформации с большим обжатием и последующему отпуску. Высококоэрцитивное состояние сплавов типа Pt—Co возникает за счёт появления упорядоченной тетрагональной фазы с энергией магн. анизотропии 5•107 эрг/см3. К М.-т. м. относятся гексаферриты, т. е. ферриты с гексагональной крист. решёткой (напр., BaO•6Fe2O3, SrO•6Fe2O3). В феррите кобальта CoO•Fe2O3 со структурой шпинели после термич. обработки в магн. поле формируется одноосевая анизотропия, что и явл. причиной его высокой коэрцитивной силы.
• Таблицы физических величин. Справочник, М., 1976; Преображенский А. А., Теория магнетизма, магнитные материалы и элементы, М., 1972; Вольфарт Э., Магнитно-твердые материалы, пер. с англ., М., 1963; Р а б к и н Л. И., С о с к и н С. А., Эпштейн Б. Ш., Ферриты, Л., 1968.
И. М. Пузей.
МАГНИТНЫЕ ВЕСЫ, приборы, действующие по принципу маятниковых, крутильных или рычажных весов и применяемые для измерения магнитной восприимчивости тел (в частности, анизотропии магн. восприимчивости). Восприимчивость магн. материала
Схема магнитных весов для измерения восприимчивости в области низких темп-р; 1 — полюсы электромагнита; 2 — исследуемый образец; 3 — кварцевая нить; 4 — растяжка; 5 — коромысло; 6 и 7 — гайки для выравнивания весов; 8 — демпфер; 9 и 10 — стержень и катушка компенсационного устройства; 11 — колпак; 12 — сосуд Дьюара.
определяется по силе, с к-рой исследуемый образец, имеющий форму длинного цилиндра, втягивается в поле электромагнита (метод Гуи), или по силе, действующей на образец малого размера, помещённый в неоднородное магн. поле (метод Фарадея). Обычно пользуются нулевым методом измерений, компенсация силы или момента силы осуществляется при этом силой вз-ствия спец. электромагнитов. Градуировку М. в. проводят при помощи стандартных в-в с известной магн.
восприимчивостью. Одна из конструкций рычажный М. в. приведена на рис. Чувствительность М. в. этого типа достигает 10-8 Н на деление шкалы, относит. погрешность измерений ~1%.
• Чечерников В. И., Магнитные измерения, 2 изд., М., 1969; Чечурина Е. Н., Приборы для измерения магнитных величин, М., 1969; С е л в у д П., Магнето-химия, пер. с англ., 2 изд., М., 1958; Боровик-Романов А. С., Крейнас Н., Магнитные свойства трехвалентных ионов европия и самария, «ЖЭТФ», 1955, т. 29, в. 6(12), с. 790.
МАГНИТНЫЕ ЗЕРКАЛА (магнитные пробки), см. Магнитные ловушки.
МАГНИТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ, измерения хар-к магнитного поля или магн. свойств в-в (материалов). К измеряемым хар-кам магн. поля относятся: вектор магнитной индукции В, напряжённость магнитного поля Н, поток вектора индукции (магнитный поток), градиент магн. поля и др. Магн. состояние в-ва определяется: намагниченностью J, магнитной восприимчивостью , магнитной проницаемостью , магнитной структурой атомной.
К важнейшим хар-кам наиб. распространённых магн. материалов — ферромагнетиков относятся: кривые индукции В(Н) и намагничивания кривые J(H), коэрцитивная сила, потери энергии на перемагничивание (см. Гистерезис), макс. магн. энергия ед. объёма (или массы), размагничивающий фактор (коэфф. размагничивания) ферромагн. образца.
Для измерения магн. хар-к применяют след. методы: баллистический, магнетометрический, электродинамический, индукционный, пондеромоторный, мостовой, потенциометрический, ваттметрический, калориметрический, нейтронографический и резонансный.
Баллистический метод основан на измерении баллистическим гальванометром кол-ва электричества Q, переносимого током индукции через надетую на образец измерит. катушку с числом витков w при быстром изменении сцепленного с ней магн. потока Ф. Изменение магн. потока Ф=QRlw, где R — сопротивление цепи. Баллистич. методом определяют осн. кривую индукции В(Н), кривую намагничивания J(H), петлю гистерезиса, разл. виды проницаемости и размагничивающий фактор ферромагн. образцов.
Магнетометрический метод основан на воздействии исследуемого намагнич. образца на расположенный вблизи него пост. магнит. Распространён действующий по этому принципу астатич. магнитометр. Он состоит из двух одинаковых последовательно включённых в цепь катушек — намагничивающей и компенсационной, между к-рыми на подвесе укреплён магн. датчик: система из двух линейных магнитов одинаковых размеров с равными магнитными моментами (астатич. система). Магниты
расположены параллельно друг другу полюсами в разные стороны. Действие магн. полей катушек на астатич. систему взаимно скомпенсировано. Образец, помещаемый в намагничивающую катушку, нарушает скомпенсированность полей и вызывает поворот системы магнитов. По углу поворота системы определяют магн. момент образца. Далее можно вычислить J, В и H. Т. о., метод даёт возможность найти зависимость В (Н) и J(H), петлю гистерезиса и магн. восприимчивость. Благодаря высокой чувствительности магнитометрич. метода его применяют для измерений геомагн. поля и для решения ряда метрологич. задач (см. Эталоны магнитных величин).
Иногда для измерения хар-к магн. поля, в частности в пром. условиях, применяется электродинамический метод, при к-ром измеряется угол поворота рамки с током, находящейся в магн. поле намагниченного образца. Преимущество метода — возможность градуирования шкалы прибора непосредственно в ед. измеряемой величины — в теслах (для В) или в А/м (для Н).
Для исследования ферромагн. в-в в широком интервале значений Н используются индукционный и пондеромоторный методы. Индукционный метод позволяет измерять кривые В(Н), J(H), петлю гистерезиса и разл. виды проницаемости. Он основан на измерении эдс индукции, к-рая возбуждается во вторичной обмотке, намотанной на образец, при пропускании намагничивающего перем. тока через первичную обмотку. Этот метод может быть также использован для измерения намагниченности в сильных импульсных магн. полях и магн. восприимчивости дна- и парамагн. в-в в радиочастотном диапазоне. Этот метод используется, в частности, у индукц. магнитометре, в к-ром исследуемый образец колеблется в магн. поле и при этом возбуждает эдс в измерит. катушках.
Пондеромоторный метод состоит в измерении механич. силы, действующей на исследуемый образец в магн. поле. Особенно широко метод применяется при исследовании магн. свойств слабомагн. в-в. На основе этого метода созданы разнообразные установки и приборы для М. и.: маятниковые, крутильные и рычажные магнитные весы, весы с использованием упругого кольца и др. Метод применяется также для измерения магн. восприимчивости жидкостей и газов, намагниченности ферромагнетиков и магн. анизотропии (см. Анизометр магнитный).
Мостовой и потенциометрический методы в большинстве случаев применяются для измерения в перем. магн. полях в широком
373
диапазоне частот. Они основаны на измерении индуктивности L и активного сопротивления R электрич. цепи, в к-рую включают катушку с сердечником — исследуемым ферромагн. образцом. Эти методы позволяют определять зависимости В(Н), J(H), составляющие комплексной магнитной проницаемости и комплексного магн. сопротивления в перем. полях, потери на перемагничивание.
Наиболее распространённым методом измерения потерь на перемагничивание явл. ваттметрический метод; им пользуются при синусоидальном хар-ре изменения во времени магн. индукции. В этом методе ваттметром определяют мощность, поглощаемую в цепи катушки, используемой для перемагничивания образца .
Абс. методом измерения потерь магнитных в ферромагн. материалах (в широком частотном диапазоне) явл. калориметрический метод. Он позволяет измерять потери при любых законах изменения напряжённости магн. поля и магн. индукции и в сложных условиях намагничивания. О потерях энергии в образце при его намагничивании перем. магн. полем судят по повышению темп-ры образца и окружающей его среды.
Магн. структуру ферромагн. и антиферромагн. в-в исследуют методами нейтронографии,
Резонансные методы измерений включают все виды магнитного резонанса — резонансного поглощения эл.-магн. энергии эл-нами или ядрами в-ва, находящегося в пост. магн. поле. В-во может также резонансно поглощать звук. колебания, что позволяет определить природу носителей магнетизма и магн. структуру в-ва (см. Акустический парамагнитный резонанс).
Важную область М. и. составляют измерения хар-к магн. материалов (ферритов, магнитодизлектрикое и др.) в перем. магн. полях частотой от 10 до 200 кГц. Для этой цели применяют в осн. ваттметрический, мостовой и резонансный методы. Измеряют обычно потери на перемагничивание, коэфф. потерь на гистерезис и вихревые токи, компоненты комплексной магн. проницаемости. Измерения осуществляют при помощи пермеаметра, феррометра и др. устройств, позволяющих определять частотные хар-ки магн. материалов. Существуют и др. методы определения магн. хар-к (магнитооптический, в импульсном режиме перемагничивания, осциллографический, метод вольтметра и амперметра и др.).
Приборы для М. и. классифицируют по их назначению, условиям применения, по принципу действия чувствительного элемента (датчика, или преобразователя). Приборы для измерения напряжённости магн. поля Н, его индукции В, магн. момента и ряда др. магн. характеристик в-ва обычно наз. магнитометрами; из них нек-рые имеют своё наименование: для измерения магн. потока — флюксметры или веберметры; потенциала поля — магнитные потенциалометры; градиента — градиентометры; коэрцитивной силы — коэрцитиметры и т. д. В соответствии с классификацией методов М. и. различают приборы, основанные на явлении эл.-магн. индукции, гальваномагн. явлениях, на силовом (пондеромоторном) действии поля, на изменении оптич., механич., магн. и др. св-в материалов под действием магн. поля (см., напр., Феррозонд), на специфич. квант. явлениях (напр., квантовый магнитометр). Единой классификации приборов для М. и. пока не разработано.
• Электрические измерения. Средства и методы измерений (Общий курс), под ред. Е. Г. Шрамкова, М., 1972; Магнитные измерения, под ред. Е. Т. Чернышева, М., 1969; Чечерников В. И., Магнитные измерения, 2 изд., М., 1969; ГОСТ 12635—67. Методы испытаний в диапазоне частот от 10 кГц до 1 МГц; ГОСТ 12636—67. Методы испытаний в диапазоне частот от 1 до 200 МГц.
В. И. Чечерников.
МАГНИТНЫЕ ЛИНЗЫ, устройства для создания магн. полей, обладающих определ. симметрией; служат для фокусировки пучков заряж. ч-ц. См. Электронные линзы.
МАГНИТНЫЕ ЛОВУШКИ, конфигурации магнитного поля, способные длит. время удерживать заряж. ч-цы внутри определ. объёма пр-ва. М. л. природного происхождения явл. магн. поле Земли; огромное кол-во захваченных и удерживаемых им косм. заряж. ч-ц высоких энергий (эл-нов и протонов) образует радиац. пояса Земли за пределами её атмосферы. В лаб. условиях М. л. разл. видов исследуют гл. обр. применительно к проблеме удержания плазмы. Совершенствование М. л. для плазмы направлено на осуществление с их помощью управляемого термоядерного синтеза.
Для того чтобы магн. поле стало М. л., оно должно удовлетворять определ. условиям. Известно, что оно действует только на движущиеся заряж. ч-цы. Скорость Ч-цы v в любой точке всегда можно представить в виде геом. суммы двух составляющих: v, перпендикулярной к напряжённости Н магн. поля в этой точке, и v║, совпадающей по направлению с Н. Сила F воздействия поля на ч-цу, т. н. Лоренца сила, определяется только v и не зависит от v║.. В СГС системе единиц F по абс. величине равна (e/c)vH. Сила Лоренца всегда направлена под прямым углом как к v, так и к v║ и не изменяет абс. величины скорости ч-цы, однако меняет направление этой скорости, искривляя траекторию ч-цы. Наиболее простым явл. движение
ч-цы в однородном магн. поле. Если скорость ч-цы направлена поперёк такого поля (v=v), то её траекторией будет окружность радиуса R (рис. 1, а). Сила Лоренца в этом случае играет роль центростремительной силы (равной mv2/R, m — масса ч-цы), что даёт возможность выразить R через v и Н: R=vlH, где H=еН/mс. Окружность, по к-рой
движется заряж. ч-ца в однородном магн. поле, наз. ларморовской окружностью, её радиус — ларморовским радиусом (RЛ), а H — ларморовской частотой. Если скорость ч-цы направлена к полю под углом, отличающимся от прямого, то, кроме v, ч-ца обладает и v║. Ларморовское вращение при этом сохранится, но к нему добавится равномерное движение вдоль магн. поля, так что результирующая траектория будет винтовой линией (рис. 1, б).
Рассмотрение даже этого простейшего случая однородного поля позволяет сформулировать одно из требований к М. л.: её размеры должны быть велики по сравнению с RЛ, иначе ч-ца выйдет за пределы ловушки. Удовлетворить это условие можно не только увеличением размеров М. л., но и увеличением напряжённости магн. поля, т. к. RЛ убывает с возрастанием H. При экспериментах в лабораториях идут по второму пути, в то время как в природных условиях чаще возникают М. л. с протяжёнными, но сравнительно слабыми полями (напр., радиац. пояса Земли).
Далее, малость RЛ обеспечивает ограничение движения ч-цы в направлении поперёк поля, но его необходимо ограничить и в направлении вдоль силовых линий ноля. В зависимости от метода ограничения различают два типа М. л.: тороидальные и зеркальные (адиабатические).
Достарыңызбен бөлісу: |