Коэрцитивная сила
Коэрцити́вная си́ла (от лат. coercitio «удерживание») — это значение напряжённости внешнего магнитного поля, необходимое для полного размагничивания ферро- или ферримагнитного вещества.
Единица измерения коэрцитивной силы совпадает с единицей напряжённости магнитного поля и в Международной системе единиц (СИ) — ампер/метр, в СГС — эрстед. Обычно обозначается
Чем большей коэрцитивной силой обладает постоянный магнит, тем он устойчивее к размагничивающим факторам.
Формальное определение
Коэрцитивная сила — такое размагничивающее внешнее магнитное поле напряжённостью , которое необходимо приложить к ферромагнетику, предварительно намагниченному до насыщения, чтобы довести до нуля его намагниченность или индукцию магнитного поля внутри.
Соответственно, коэрцитивная сила может определяться из кривых или из кривых (обозначения: или ). Рисунок справа отвечает варианту .
Коэрцитивная сила всегда по модулю больше, чем . Действительно, при вследствие соотношения
(где — магнитная постоянная; записано в СИ), имеем , то есть намагниченность в этом состоянии положительна. Значит, чтобы её обнулить (для попадания в состояние ), необходимо подальше сместиться в область отрицательных , по сравнению с .
Магнитомягкие и магнитотвёрдые ферромагнетики
| Материал | Коэрцитивная сила (кА/м) |
|---|---|
| Супермаллой (16Fe:79Ni:5Mo) |
0,0002[1]:131,133 |
| Пермаллой (Fe:4Ni) | 0,0008—0,08[2] |
| Железные опилки (чистота железа 0,9995 по массе) |
0,004-37,4[3][4] |
| Электротехническая сталь (11Fe:Si) |
0,032—0,072[5] |
| Низкоуглеродистая конструкционная сталь (1896) |
0,16[6] |
| Ni (чистота 0,99 по массе) | 0,056—23[4][7] |
| Магнитотвёрдый феррит (ZnxFeNi1−xO3) |
1,2—16[8] |
| Сплав 2Fe:Co[9] | 19[4] |
| Кобальт (чистота 0,99 по массе) | 0,8—72[10] |
| Алнико | 30—150[11] |
| Металлическое покрытие поверхности магнитных дисков (Cr:Co:Pt) |
140[12] |
| Неодимовый магнит (NdFeB) |
800—950[13][14] |
| 12Fe:13Pt (Fe48Pt52) | ≥980[15] |
| Сплав (Dy,Nb,Ga,Co:2Nd:14Fe:B) | 2040—2090[16][17] |
| Самарий-кобальтовый магнит (2Sm:17Fe:3N, при 10 K) |
<40—2800[18][19] |
| Самарий-кобальтовый магнит | 3200[20] |
По величине коэрцитивной силы магнитные материалы условно разделяются на:
- Магнитомягкие материалы — материалы с низкой коэрцитивной силой, которые намагничиваются до насыщения и перемагничиваются в относительно слабых магнитных полях напряжённостью до 4 кА/м[21]. После перемагничивания внешне они не проявляют магнитных свойств, так как состоят из хаотически ориентированных намагниченных до насыщения областей. Примером могут служить различные стали.
- Магнитотвердые материалы — материалы с высокой коэрцитивной силой, которые намагничиваются до насыщения и перемагничиваются в сравнительно сильных магнитных полях напряжённостью в тысячи и десятки тысяч ампер на метр. После намагничивания магнитно-твердые материалы остаются постоянными магнитами из-за высоких значений коэрцитивной силы и магнитной индукции. Примерами являются редкоземельные магниты NdFeB и SmCo, бариевые и стронциевые магнитотвердые ферриты.
Значения коэрцитивной силы некоторых ферромагнитных материалов приведены в таблице. Коэрцитивная сила сильно зависит от текстурованности материала, режима его термообработки, направления намагничивающего поля для текстурованных и анизотропных материалов, поэтому в таблице для некоторых материалов приведены диапазоны изменения коэрцитивной силы.
Величину коэрцитивной силы измеряют при помощи коэрцитиметров.
Применение
Коэрцитивная сила — сильно структурно-чувствительная характеристика, и она часто используется для анализа структурных и фазовых превращений, а также для изучения дефектов кристаллической решётки, образующихся при тех или иных воздействиях на металл (пластическая деформация, облучение и др.)
Примечания
См. также
Литература
- Лившиц Б. Г., Крапошин В. С, Линецкий Я. Л. Физические свойства металлов и сплавов. — 2-е. — М.: Металлургия, 1980. — С. 86—89. — 318 с.
- Chen, Min; Nikles, David E. (2002). “Synthesis, self-assembly, and magnetic properties of FexCoyPt100-x-y nanoparticles”. Nano Letters. 2 (3): 211—214. Bibcode:2002NanoL...2..211C. DOI:10.1021/nl015649w.