Inreversible Temperatur Coeffficients: Als Beispiel nehmen 20° C und 120° C,
Α (Br) =(12.07-13.39) ÷13.39 / (120 ° C - 20 ° C) x 100 %
Remanenz Br =
Zwangsmaßnahmen = Hcb
Instrinsic Zwangsmaßnahmen Hcj =
Maximale spezifische Energie Product=BH(max)
Curie-Temperatur:
Das Curie-Weiss-Gesetz ist eine angepasste Version von Curieand #39; s Recht.
Das Curie-Weiss-Gesetz ist ein einfaches Modell, das eine Mittel-Feld-Näherung abgeleitet, das bedeutet, dass es funktioniert gut für die Materialien Temperatur, T, viel größer als ihre entsprechenden Curie-Temperatur Tc, d.h.T Andgt; Andgt; Tc; Doch scheitert zu beschreiben, diemagnetischeSuszeptibilität χ, in unmittelbarer Nähe des Curie-Punkt wegen der lokalen Schwankungen zwischen den Atomen.
Beide Curieand #39; s Gesetz und das Gesetz des Curie-Weiss halten Sie nicht für TAndlt; Tc.
Curieand #39; s Gesetz zu einem paramagnetischen Material;
| Definition | |
|---|---|
| χ | die magnetische Suszeptibilität; der Einfluss eines angelegten Magnetfeldes auf ein material |
| M | die magnetischen Momente pro Volumeneinheit |
| H | das makroskopische magnetische Feld |
| B | das magnetische Feld |
| C | Die materialspezifischen Curie-Konstante |
| µ0 | die Permeabilität des freien Speicherplatzes. -In CGS-Einheiten ist gleich zu Kenntnis.[24] |
| g | der g-Landé-Faktor |
| J(J+1) | der Eigenwert für Eigenzustand J2für die stationäre Zustände innerhalb die unvollständige Atome Schalen (ungepaarte Elektronen) |
| µB | die Bohr Magneton |
| kB | Boltzmannand #39; s konstant |
| insgesamt Magnetismus | N Anzahl der magnetischen Momente pro Volumeneinheit |
Das Curie-Weiss-Gesetz ergibt sich dann aus Curieand #39; s Recht
wo
Λ ist die Weiss molekularen Bereich Konstante.
| Material | Curie-Temperatur (K) |
|---|---|
| Eisen (Fe) | 1043 |
| Kobalt (Co) | 1400 |
| Nickel (Ni) | 631 |
| Gadolinium (Gd) | 292 |
| Dysprosium (Dy) | 88 |
| MnBi | 630 |
| MnSb | 587 |
| CrO2 | 386 |
| MnAs | 318 |
| Nordamerika | 69 |
| Eisen-Oxid (Fe2O3) | 948 |
| Iron(II,III) oxid (FeOFe2O3) | 858 |
| NiOFe2O3 | 858 |
| CuOFe2O3 | 728 |
| MgOFe2O3 | 713 |
| MnOFe2O3 | 573 |
| Y3Fe5O12 | 560 |
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