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自旋倾斜

一些反铁磁材料在接近绝对零度的温度下表现出非零磁矩。这种效应归因于自旋倾斜,通过这种现象,自旋绕其轴线倾斜一个小角度而不是精确地共线。 自旋倾斜是由于两个因素相互竞争形成的:各向同性交换将使自旋反平行,而由相对论效应(自旋轨道耦合)引起的反对称交换将使自旋彼此呈90°。 其最终结果是形成了一个微小的扰动,而其程度取决于所受的影响的相对强度。 在许多族群中可以观察到这种效应,如赤铁矿。 参考文献

螺旋磁性

]] 螺旋磁性是一种相邻磁矩的自旋以螺旋模式进行排列的磁序形式,其特征转角介于0到180度之间。这种现象是铁磁和反铁磁交换相互作用之间竞争的结果,也可以分别将铁磁和反铁磁视为具有0度和180度特征转角的螺旋磁结构。螺旋磁序本质上可以是左旋或右旋的,因此螺旋磁序破坏了空间反演对称性。 严格来说,螺旋磁体并没有永久磁矩,因此有时被认为是一种复杂的反铁磁体。而锥形磁性除了具有螺旋调制外还有永久磁矩(例如,金属钬在低于20K时表现出锥形磁性)。…

磁滞现象

与磁场强度 关系. 从原点出发的曲线称为 起始磁化曲线. 磁化饱和后的下行曲线与下方对应的反向曲线构成一个磁滞回线. 其中值被称为矫顽力,值被称为剩磁]] 磁滞现象是指铁磁性材料(例如:鐵)在磁化和去磁过程中,铁磁质的磁化强度不仅依赖于外磁场强度,还依赖于原先磁化强度的现象。 当外加磁场施加于铁磁质时,其原子的偶极子按照外加场自行排列。即使当外加场被撤离,部分排列仍保持:此时,该材料被磁化。 一旦被磁化了,其磁性會繼續保留。要消磁的話,…

磁阻效应

磁阻效應(,簡稱),是指材料的電阻隨著外加磁場之變化而改變的效應,其物理量的定義,是在有無磁場下的電阻差除上原先電阻,用以代表電阻變化率。有多種可以稱為磁阻的效應:一些發生在大量非磁性金屬和半導體中,例如幾何磁阻,舒勃尼科夫-德哈斯振盪或金屬中常見的正磁阻。其他的效應發生在磁性金屬中,例如鐵磁體中的負磁阻或各向異性磁阻(AMR)。 發現 磁阻效應最初於1856年由威廉·汤姆森,即後來的开尔文勋爵發現,但是在一般材料中,電阻的變化通常小於…

阿罗特图

铁磁相变的阿罗特图。注意到此图以 M3 为纵轴,H 为横轴,与一般定义的阿罗特图(以 M2 为纵轴,H/M 为横轴)等价。]] 在凝聚态物理学中,阿罗特图(),或称为Arrott图、Arrott曲线,是以材料的磁化强度的平方(M^2)为纵轴,外部磁场与磁化强度的比例(H/M)为横轴所作的图像,其中的每条曲线都对应着某一特定的温度。阿罗特图可以简单地测定材料的铁磁相关的性质。阿罗特图由美国物理学家安东尼·阿罗特(Anthony Arrot…

居里-外斯定律

居禮-外斯定律為居里定律的修正公式,用來補足該公式的不足。當一物質的溫度大於居里溫度(T_{c})時,其磁化率\chi與溫度T的關係式為: :\chi = \frac{C}{T - T_{c}} 其中: :C是該物質的居禮常數 :T是絕對溫度,單位為K :T_{c}是該物質的居禮溫度,單位為K 根據該定律,當T=T_{c}時,磁化率為無窮大。而當低於此溫度時,鐵磁性物質將會自發磁化。 基本概念 一個磁性物質的磁化向量(或稱磁化強度)代表…

磁空间群

在固体物理学中,磁空间群或舒勃尼科夫群是晶体在空间和二值性质(如电子自旋)中的对称性进行分类的对称群。为表示这种性质,每个格点以黑色或白色表示,并且除了三维的对称操作外,还有个“反对称操作”,它将黑色和白色格点的颜色互换。因此,磁空间群作为晶体空间群的拓展,仅描述空间对称性。 描述 磁空间群分为四类:无色群(I)、灰色群(II)、黑白群(原始布拉维晶格)(III)和黑白群(黑白布拉维晶格)(IV)。 122个可能的三维磁点群见下表: 下…