磁化強度(英語:magnetization),又稱磁化向量,是衡量物體的磁性的一個物理量,定義為單位體積的磁偶極矩,表示磁性物質(zhì)永久的或者誘發(fā)的偶極矩的矢量場。在國際單位制(SI)中,磁化強度的單位是安培/米(A/m)。磁化強度不僅描述了物質(zhì)被磁化的程度,而且反映了物質(zhì)內(nèi)部微小磁偶極子的分布情況。物質(zhì)被磁化所產(chǎn)生的磁偶極矩有兩種起源:一種是電子軌域運動產(chǎn)生的磁矩,另一種是物質(zhì)內(nèi)粒子自旋的磁化。磁化強度通常用符號M表示,它是媒質(zhì)微小體元內(nèi)的全部分子磁矩矢量和與體元體積之比。
定義
磁化強度,magnetization,描述磁介質(zhì)磁化狀態(tài)的物理量。是 磁化強度,通常用符號M表示。
定義為媒質(zhì)微小體元內(nèi)的全部分子磁矩矢量和與 之比,即對于順磁與抗磁介質(zhì),無外加磁場時, M恒為零;存在外加磁場時,則有
或
其中 H是媒質(zhì)中的磁場強度, B是磁感應強度,是真空磁導率,它等于。Ⅹ是磁化率,其值由媒質(zhì)的性質(zhì)決定。順磁質(zhì)的Ⅹ為正,抗磁質(zhì)的Ⅹ為負。
原理
如果媒質(zhì)是各向異性的,則Ⅹ為一張量。對于鐵磁質(zhì), M和 B、 H之間有復雜的非線性關(guān)系(見磁滯回線)。
在外磁場作用下,磁介質(zhì)磁化后出現(xiàn)的磁化電流要產(chǎn)生附加磁場,它與外磁場之和為總磁場B。對于線性各 向同性磁介質(zhì),M與B、H成正比,順磁質(zhì)的M與B、H同方向,抗磁質(zhì)的M與B、H反方向。對于各向異性磁介質(zhì),M與B、H成正比,但比例系數(shù)是一個二階張量。對于鐵磁質(zhì),M和B、H之間有復雜的非線性關(guān)系,構(gòu)成磁滯回線。
馬克士威方程組
馬克士威方程組描述磁感應強度B、磁場強度H、電場E、電位移D、電荷密度ρ和電流密度J的物理行為。磁化強度M在這些物理量之間扮演重要的角色。磁場強度H定義為
$$ H \ {\stackrel {def}{=}}\ {\frac {1}{\mu _{0}}}B - M $$
對于抗磁性物質(zhì)和順磁性物質(zhì),M與H之間的關(guān)系通常是線性關(guān)系。由于磁滯現(xiàn)象,鐵磁性物質(zhì)的M與H之間并不存在一一對應關(guān)系。
磁化電流
在磁性物質(zhì)內(nèi),“磁化電流”是總電流的一部分,又稱為“束縛電流”,是由束縛電荷形成的。磁性物質(zhì)內(nèi)部的“束縛電流密度”Jb和“表面束縛電流密度”Kb分別為
$$ J_b\ {\stackrel {def}{=}}\ \nabla \times M $$
$$ K_b\ {\stackrel {DEF}{=}}\ M \times {\hat {n}} $$
其中,$\帽子{n}$是垂直于磁性物質(zhì)表面的單位向量。在馬克士威方程組內(nèi)的總電流J為
$$ J = J_f + J_b + J_P $$
其中,$J_f$是自由電流密度,$J_P$是電極化電流密度。
靜磁學
在靜磁學中,描述磁現(xiàn)象的詹姆斯·麥克斯韋方程組簡化為
$$ \nabla \cdot H = -\nabla \cdot M $$
$$ \nabla \times H = 0 $$
靜磁學問題可以用靜電學的方法來解析,在這里,$\nabla \cdot M$項目類比于電荷密度。
磁化動力學
在考慮奈米尺寸和奈米時段的磁化作用時,含時磁化物理行為變得重要。不僅是依照外磁場的磁場線排列,在物質(zhì)內(nèi)的單獨的磁偶極矩會開始繞著外磁場進動,通過弛豫,緩慢地隨著能量傳輸進入物質(zhì)結(jié)構(gòu),達成與磁場線排列。
磁性物質(zhì)
磁性物質(zhì)的分類包括抗磁性、順磁性、鐵磁性、反鐵磁性、亞鐵磁性和超順磁性等。這些物質(zhì)對外磁場的響應不同,有的會被磁場排斥,有的會使磁場更加強烈,有的在沒有外磁場時仍舊保持磁化不變。例如,抗磁性物質(zhì)在外磁場存在時才會表現(xiàn)出來,而順磁性物質(zhì)在施加外磁場時,未聯(lián)會電子的磁矩趨于與外磁場呈相同方向。鐵磁性物質(zhì)內(nèi)部的磁疇在外磁場作用下會趨于與外磁場呈相同方向,形成強烈的磁化向量。反鐵磁性物質(zhì)內(nèi)部,相鄰價電子的自旋趨于相反方向,凈磁矩為零。亞鐵磁性物質(zhì)則是絕緣體,可以用作微波器件的材料。超順磁性則是在奈米粒子尺寸足夠小的情況下,由于熱騷動影響,這些粒子會隨機地改變方向。
參閱
- 磁導率
- 地球磁場
- 地磁逆轉(zhuǎn)
- 核磁共振
參考資料 >