Коэрцитивная сила

undefined

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

undefined

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

Коэрцитивная сила некоторых ферромагнитных материалов
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.