《磁性材料A》PPT课件

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1、磁性材料导论9/15/20211引言无论是电子技术、电力技术、通信技术、还是空间技术、计算技术、生物技术,乃至家用电器,磁学和磁性材料都是不可缺少的重要部分。从1902年P.塞曼和H.A.洛伦兹获得诺贝尔奖,到1998年华裔的崔琦先生获诺贝尔物理学奖,至少有24次诺贝尔奖得主在磁学领域作出了杰出的贡献;公元前2500年我国已有磁性指南——司南的记载,其开创了人类对磁学和磁性材料研究的先河;以磁科学进行研究的创始者当数吉尔伯特,后经安培、奥斯特、法拉第等人开创性的发现和发明,初步奠定了磁学科学的基础。从1900年到1930年,先后确立了金属电子论、顺磁性理论、分子磁场、磁畴概念、X射线衍射分析

2、、原子磁矩、电子自旋、波动力学、铁磁性体理论金属电子量子论、电子显微镜等相关的的理论。从而形成了完整的磁学科学体系。在此后的20~30年间,出现了种类繁多的磁性材料。我国的磁学前辈当数叶企孙(1924年从美国哈佛大学获博士学位回国)、施汝为先生(1931年在国内发表了第一篇磁学研究论文),现我国已有十余所高校、十几个研究所及几百个生产企业从事磁学研究、教学和生产。9/15/20212磁性材料课程综述课程教学大纲磁性材料分类磁学及磁性材料发展状况9/15/20213《磁性材料导论》教学大纲课程编号:D170003学时:48学分:3先修课程:固体物理,材料化学,磁性物理教材:《磁性材料》(黄永杰

3、主编)电子工业出版。参考书:1《铁氧体磁性材料》(周志刚)2《铁氧体材料》(都有为)江苏科学出版社3《Feromagneticmaterials》(E.P.Wholfath)9/15/20214一课程性质和任务本课程为本专业高年级专业课,它紧密地把基础理论与生产实践溶于一体。学生学习本课程后,更深入掌握磁性物理的基础知识,具备从事磁性材料生产研究应用和开发的基本能力;本课程又为后续专业课程基础,直接同磁性器件(磁光器件、旋磁器件、磁记录器件、软硬磁器件等)和磁性测量密切结合。因此本课程为本专业重要专业课程。磁性材料的重点是阐明各类磁性材料晶体结构、磁特性及影响因素、基本工艺,为制研究磁性材料

4、奠定理论与实践基础。学习磁性材料要求基础理论与实践相结合,善于分析、对比、灵活掌握与应用。9/15/20215二教学内容和要求1.熟悉金属磁性材料理论基础包括金属结构与磁特性的关系,结晶织构与磁织构对磁性能的关系,相变热力学,相变动力学,过饱和固溶体分解原理在磁性材料研究中的应用。(6)2.掌握金属软磁材料的结构与特性要求如工程纯铁,铁镍系等。(4)3.掌握金属及稀土永磁材料的结构与特性要求包括AlNiCo,SmCo,NdFeB,SmFeN。(4)4.非晶态磁性材料的制备工艺及磁特性。(4)9/15/202165.熟悉尖晶石铁氧体的晶体结构与基本特性,包括铁氧体的晶体结构、铁氧体晶体中的化学

5、键与晶体电场、尖晶石铁氧体结构中的金属离子分布、尖晶石铁氧体的饱和磁化强度及其温度特性、尖晶石铁氧体的磁晶各向异性与磁致伸缩、尖晶石铁氧体的电特性。掌握软磁铁氧体的特性要求与参数、软磁铁氧体的磁谱特性、软磁铁氧体损耗特性、软磁铁氧体的稳定性。了解常用软磁材料配方、工艺性能特点。(14)6.熟悉石榴石铁氧体的晶体结构、石榴石铁氧体的饱和磁化强度、石榴石铁氧体的磁晶各向异性、石榴石铁氧体的光特性、钙钛石型铁氧体。掌握旋磁铁氧体材料的特性要求与参数、旋磁铁氧体材料的损耗、高功率条件下旋磁铁氧体材料的损耗、常用旋磁铁氧体材料、特殊性能旋磁铁氧体材料。(8)9/15/202177.熟悉磁铅石铁氧体的晶

6、体结构、磁铅石铁氧体的饱和磁化强度、磁铅石铁氧体的磁晶各向异性。掌握永磁铁氧体材料的特性要求与参数、常用永磁铁氧体材料、永磁铁氧体材料的稳定性与发展。(10)8.本课程开出NiZn铁氧体材料配方、工艺、测试综合实验12学时。continue9/15/20218磁性材料分类continue9/15/202199/15/2021109/15/2021119/15/202112磁性材料发展状况9/15/2021139/15/202114<<磁性材料导论>>(铁氧体部分)要求:分析影响材料性能的因素,解决参数之间的矛盾,以提高性能;内容: (一章)尖晶石(Spinel)型铁氧体的晶体结构、特性与材料

7、(二章)石榴石(Garnet)型铁氧体的晶体结构、特性与材料(三章)六角晶系铁氧体(Hexaferrites)的晶体结构、特性与材料意义:铁氧体材料可应用于高频,脉冲,微波及光频波段,有力推动无线电电子学,通信,微波电子学及信息存储与处理等科学技术的迅速发展。9/15/202115第一章尖晶石铁氧体的晶体结构与基本性目录:§1.1尖晶石铁氧体晶体结构;§1.2尖晶石铁氧体中金属离子分布规律;§1.3尖晶石铁氧

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