Размагничивающий фактор
Размагни́чивающий фа́ктор, отношение напряжённости размагничивающего магнитного поля к намагниченности образца. При намагничивании во внешнем магнитном поле образца разомкнутой формы (например, цилиндра) из ферромагнитного материала на краях образца образуются магнитные полюсы, создающие внутри него магнитное поле , направленное противоположно внешнему магнитному полю . В этом случае напряжённость истинного (внутреннего) магнитного поля в образце , где – размагничивающий фактор.
Размагничивающий фактор, в свою очередь, существенно зависит от формы образца и рассчитывается с использованием двух основных подходов. В первом образцы рассматриваются как эллипсоиды вращения с однородной намагниченностью (Osborn. 1945). Например, для шара , для бесконечно тонкой пластинки или диска , для бесконечно длинного цилиндра, намагниченного перпендикулярно своей оси, (Чечерников. 1969). Во втором, более реалистическом подходе – образцы рассматривают как прямоугольные призмы (Du-Xing Chen. 2002). Для образцов другой формы размагничивающий фактор рассчитывают по эмпирическим формулам или определяют экспериментально.
Величина размагничивающего фактора приводит к существенным погрешностям в определении температуры Кюри ферромагнитных материалов. Для решения проблемы определения температуры Кюри с учётом действия размагничивающего поля рассматривается уравнение состояния ферромагнитного материала в приближении среднего поля:
(1)
Здесь , где – намагниченность, – намагниченность насыщения, – функция Бриллюэна, – полный угловой момент, – температура, – постоянная Больцмана, – магнитный момент, – внутреннее магнитное поле. В ферромагнитных материалах обменное взаимодействие (первое слагаемое) преобладает над магнитостатическим взаимодействием. В отсутствие внешнего магнитного поля . Таким образом,
(2)
Соотношение (2) может быть переписано как уравнение состояния ферромагнитного материала в отсутствие внешнего поля:
(3)
где – наблюдаемое значение температуры Кюри, модифицированное с учётом размагничивающего фактора следующим образом:
(4)
Оценка максимального смещения для в случае некоторых типичных ферромагнетиков приведена в таблице.
Максимальное смещение температуры Кюри для , и , вычисленное по формуле (4) при значении
Материал | (единицы СГС) | () | (К) | |
510 | 1/2 | 0,6 | 0,3 | |
1750 | 1 | 2,2 | 2 | |
2120 | 7/2 | 7 | 5 |
Влияние размагничивающего фактора приводит к существенным погрешностям в определении температуры Кюри. Определение из кривых намагниченности с учётом размагничивающего фактора выполняется методом термодинамических коэффициентов Белова – Горяги – Аррота (Белов. 1956; Arrott. 1957). Суть метода состоит в том, что точка пересечения температурной зависимости термодинамического коэффициента с осью температур принимается за «истинную» точку Кюри, так как равняется нулю в (Zverev. 2011).
Влияние размагничивающего фактора на величину температуры Кюри гадолиния представлено на рис. 2. Смещение наблюдаемой величины для пластины, имеющей большой размагничивающий фактор, находится в хорошем согласии с соотношением (4); при этом наблюдаемая величина пластины на 6 К ниже стержня. Значение для стержня также немного (примерно на 0,4 К) смещается в сторону низких температур из-за действия поля размагничивания. Наблюдаемая величина наилучшим образом приближается к значению «истинной» температуры Кюри (обусловленной обменными взаимодействиями ферромагнитных материалов) для образцов с минимальным размагничивающим фактором, т. е. у которых . Более того, если форма образца не является относительно простой (эллипсоид вращения, сфера, прямоугольная призма), влияние размагничивающего фактора может привести к ещё большему увеличению погрешности в определении .