近代物理实验讲义 BH 特性测量 南京理工大学 物理实验中心 2009
20 BH 特性测量 引言 磁性材料是我们广泛使用的一类材料,它与我们的生产生活紧密相关
许多生产设备上都安装有由磁性材料制成的部件,比如发电机中的永磁体、电动机中的转子、各类电磁铁中的铁芯、用于密封润滑的磁性液体,还有磁性液体选矿
近年来兴起的纳米技术更是使磁性材料研究和应用达到了新的高度
纳米磁性材料由于具有单畴结构导致的高矫顽力或者尺度小于磁畴而导致的超顺磁状态而在高密度磁存储和生物医学方面展现出了诱人的应用前景
我们使用的磁性材料根据其矫顽力的大小可以分成三类,即硬磁材料、半硬磁材料、软磁材料
其中硬磁材料具有很高的矫顽力,适合用于需要永久磁场的场合,比如电机定子中的磁瓦、扬声器中的永磁体等等
磁性参数的测试是评价一种磁性材料应用潜力的一个重要手段,因此我们有必对各种磁性材料的次性能进行测量
一、实验目的 A 掌握磁化曲线和磁滞回线中涉及的各类物理量的物理含义,及其对于应用的参考价值; B 掌握 HT610 B-H 硬磁材料测量系统的结构和测量原理; C 掌握利用该系统研究硬磁材料(AlNiCo 合金)的退磁曲线、磁滞回线;研究被测材料的磁特性,即Br(剩磁)、Hc(矫顽力)、(BH)max(最大磁能积)、Rs(矩形比)等几项基本磁性能参数的方法
二、实验设备 HT610 B-H 硬磁材料磁特性测量仪,计算机,待测的硬磁样品(AlNiCo合金) 三、实验原理 在铁磁性材料中由于磁矩之间的交换作用,它们会自发的沿平行方向进行排列
由于磁体本身具有一定的几何尺寸,当所有原子的磁矩都同向排列时将会导致磁体表面产生表面磁极
表面磁极会在磁体内部产生退磁场,磁体内的原子磁矩与退磁场相互作用,具有退磁场能
为了降低退磁场能磁体会由单畴结构转变为多畴结构,即由整个磁体内部所有原子磁矩一致取向转变为