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Loriano Storchi https://www.storchi.org loriano@storchi.org

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Academic year: 2021

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(1)

Loriano Storchi

https://www.storchi.org

loriano@storchi.org

(2)

PROPRIETÀ MAGNETICHE

(3)

Dipoli magnetici

L’origine dei momenti magnetici dei materiali e’ collegata ai momenti magnetici associati agli elettroni

● Senza richiamare concetti di meccanica quantistica possiamo dire che l’elettrone ha un momento magnetico di spin e di rotazione intorno al nucleo (magnetone di Bohr 𝞵 B = 9.27 10 -24 JT -1 ). Il momento magnetico totale sara’ dato dalla somma dei momenti dei singoli elettroni

±𝞵

B

m

l

𝞵

B

(m

l

numero

quantico)

(4)

Diamagnetici

Materiali diamagnetici = la suscettività magnetica e’ negativa,

cioe’ il valore del campo B all’interno del materiale e’ inferiore

a quello nel vuoto. I materiali sono attratti verso regioni con

campo minore. Non ci sono momenti di dipolo permanenti ma il

campo applicato induce una distorsione del moto elettronico

(5)

Paramagnetici

Materiali paramagnetici = Ogni atomo ha un ,momento di dipolo

permanente diverso da zero. L'applicazione del campo

magnetico orienta i momenti di dipolo. Orientandosi nel verso del

campo esterno aumentano il campo magnetico nel materiale ,

quindi suscettività magnetica positiva (piccola in generale)

(6)

Ferromagnetici (Antiferromagnetismo e ferrimagnetismo)

Ferromagnetismo = materiali che possiedono un momento magnetico permanente in assenza di un campo magnetico esterno. I vari momenti magnetici risultano allineate cosi’ da contribuire ad un momento magnetico complessivo diverso da zero anche in assenza di campo esterno Antiferromagnetismo: ci sono atomi o ioni con momento

magnetico diverso da zero, ma posti in modo tale che i momenti magnetici si annullano esattamente l’uno con l'altro

Antiferromagnetico MnO

Ferrimagnetismo: Fe3

O

4

(magnetite minerale I momenti di F3(IIi) si annullano quelli di Fe(II) no sono tutti

paralleli

(7)

Effetto della temperatura ed isteresi magnetica

La temperatura aumenta l'agitazione termica e questo porta ad un

“disaccoppiamento” dei momenti magnetici e quindi ad una perdita’

completa delle proprieta’ magnetiche a T maggiori della T di Curie

Ogni materiale Ferromagnetico , a T inferiori alla T di Curie, e’ formato

da regioni in cui i dipoli sono accoppiati (domini) separati da zone di

passaggio

(8)

Effetto della temperatura ed isteresi magnetica

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