南京大学_居里温度地测量

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1、实用标准文案铁磁性材料居里温度的测量——近代物理实验报告文档大全实用标准文案2012年6月【摘要】居里温度是指材料可以在铁磁体和顺磁体之间改变的温度,即铁电体从铁磁性转变成顺磁性的相变温度,不同材料的居里温度时不同的。本次实验通过测定磁化强度随温度变化,用函数拟合的方法找出电压变化最快的温度,作为测定样品的居里温度,最后对本实验进行了讨论。【关键词】钙钛矿锰氧化物;居里温度;实部;拟合;斜率一.实验目的1.初步了解铁磁性物质由铁磁性转变为顺磁性的微观机理。2.学习JZB-1型居里温度测试仪测定居里温度的原理和方法。二.实验原理1.居里温

2、度磁性材料的自发磁化来自磁性电子间的交换作用。在磁性材料内部,交换作用总是力图使原子磁矩呈有序排列:平行取向或反平行取向。但是随着温度升高,原子热运动能量增大,逐步破坏磁性材料内部的原子磁矩的有序排列,当材料达到一定温度时,热运动能和交换作用能量相等,原子磁矩的有序排列不复存在,强磁性消失,材料呈现顺磁性,这时的温度就是居里温度。因此,居里温度是指铁磁性或亚铁磁性材料由铁磁性或亚铁磁性状态转变为顺磁性状态的临界温度。但是,由于铁磁性或亚铁磁性材料的磁化率大于,且数值很大,而顺磁性物质的磁化率只有数量级,所以在转变点附近,材料磁性很弱,因

3、此,在要求不太严格的情况下,常常把强磁性材料的磁化率强度随着温度的升高降为零的温度看成是居里温度。文档大全实用标准文案居里温度是材料本身的特性,不同的材料有着不同的居里温度,对于钙钛矿锰氧化物的居里温度则较低,约小于。材料的居里温度反映了材料内部磁性原子之间的直接交换作用、超交换作用或双交换作用的强弱。因此,深入研究和测定材料的居里温度有着重要的意义。2.居里温度的测量方法测量材料的居里温度可以采用许多方法。(1)通过测量材料的饱和磁化强度的温度依赖性得到曲线,从而得到降为零时对应的居里温度。这种方法适用于那些可以用来在变温条件下直接测

4、量样品饱和磁化强度的装置。图1示出了纯的饱和磁化强度的温度依赖性。由图可以确定的居里温度。图2.1纯的饱和磁化强度的温度依赖性(2)通过测定样品材料在弱磁场下的初始磁导率的温度依赖性,利用霍普金森效应,确定居里温度。(3)通过测量其他磁学量(如磁致伸缩系数等)的温度依赖性求得居里温度。(4)通过测定一些非磁学量如比热、电阻温度系数、热电势等随温度的变化,随后根据这些非磁学量在居里温度附近的反常转折点来确定居里温度。3.钙钛矿锰氧化物钙钛矿锰氧化物指的是成分为(是二价稀土金属离子,为一价碱土金属离子)的一大类具有型钙钛矿结构的锰氧化物。理

5、想的型,钙钛矿具有空间群为的立方结构,如以稀土离子作为立方晶格的顶点,则离子和文档大全实用标准文案离子分别处在体心和面心的位置,同时,离子又位于六个氧离子组成的八面体的重心,如图1(a)所示。图1(b)则是以离子为立方晶格顶点的结构图。一般,把稀土离子和碱土金属离子占据的晶位称为位,而离子占据的晶位称为位。图2.2理想的钙钛矿结构这些钙钛矿锰氧化物的母本氧化物是,离子为正二价,这是一种显示反铁磁性的绝缘体,呈理想的钙钛矿结构。早在世纪年代,人们已经发现,如果用二价碱土金属离子部分取代三价稀土离子,离子将处于混合价状态,于是,通过和离子之

6、间的双交换作用,在一定温度以下,将同时出现绝缘体—金属转变和顺磁性—铁磁性转变。随着含量的增加,锰氧化物的曲线形状发生明显变化。影响钙钛矿锰氧化物居里温度的因素很多,其中位平均离子半径是一个重要因素。许多实验结果已经证实,随着的增大而增大。文档大全实用标准文案三.实验仪器JZB-1型居里温度测试仪包括加热装置、控温及测温装置、磁化及测试装置。实验仪器示意图如下:图3.1实验仪器示意图四.实验步骤1.开启测试仪器开关。2.调节低频信号器的频率选择档,用衰减调节旋钮调节幅度,调节频率到左右稳定。3.设置锁定放大器的参数:放大倍数,,模式为“

7、模值”。4.开启搅拌器,同时对样品加热,不断调节水槽的加热温度,保持水与样品室温差为左右。5.以为计量间隔,开始逐点测量温度和所对应的信号电压。6.以磁化强度为纵坐标,温度为横坐标作图。从图中求出曲线上斜率最大的点所应的温度,即为该样品的居里温度。文档大全实用标准文案五.数据处理(1)实验数据图像根据附录中的实验数据画出温度(正比于磁化强度)与电压(实部)的关系图像图5.1关系图像(2)数据拟合用高次高斯函数对实验数据进行拟合,函数中的个参数的拟合结果为文档大全实用标准文案参数的单位:的单位为,的单位为,的单位为,拟合得到的曲线与原始数

8、据点的图像如下:(实线为拟合结果)图5.2关系实验数据与拟合曲线图像(3)确定居里温度对函数求导得到,由做出在对应区间的图像如下:图5.3关系图像文档大全实用标准文案可见在时的电压(即磁化强度)的变化最快故

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