Antiferomagnetismo: Malsamoj inter versioj

El Vikipedio, la libera enciklopedio
[kontrolita revizio][kontrolita revizio]
Enhavo forigita Enhavo aldonita
Makecat-bot (diskuto | kontribuoj)
e r2.7.3) (robota aldono de: de:Antiferromagnetismus
e Antiferomagnetismo de rustorezista ŝtalo
Linio 1: Linio 1:
[[Dosiero:Antiferromagnetic ordering.svg|Antiferomagnetismo: magnetaj momantoj de la atomoj aŭ jonoj havas kontraŭajn direktojn, kaj egalajn fortojn.|thumb]]
[[Dosiero:Antiferromagnetic ordering.svg|Antiferomagnetismo: magnetaj momantoj de la atomoj aŭ jonoj havas kontraŭajn direktojn, kaj egalajn fortojn.|thumb]]
'''Antiferomagnetismo''' estas karakterizo de substanco (nomita ''antiferomagneto''), kies atomoj aŭ molekuloj aranĝiĝas en strukturon kie la [[spino]]j de apudaj partikloj kontraŭstaras; malgraŭ la [[magnetismo|magnetaj]] proprecoj de la konsisteroj, la rezultanta magnetismo de la substanco nuliĝas. Tipe antiferomagnetismo povas okazi je malaltaj temperaturoj. Malgraŭ ke la tuta magnetismo devu nuliĝi je la [[temperaturo]] de [[absoluta nulo]], '''''ferimagnetismo''''' okazas, tio estas, la inversaj spinoj ne tute kontraŭstaras unu la aliajn, kreantaj malgrandan magnetismom, kiel vidite pri [[hematito]] sub la temperaturo je 250 [[Kelvin|K]]. Por temperaturo pli alta ol la ''Néel-temperaturo'' (nomita laŭ la franca fizikisto [[Louis Néel]], kiu la unua sugestis kaj klarigis la fenomenon fare de la ordigo de [[magneta momanto|magnetaj momantoj]], pro tio li ricevis la [[Nobel-premio]]n en [[1970]])<ref>L. Néel, ''Propriétées magnétiques des ferrites; Férrimagnétisme et antiferromagnétisme'', Magnetaj proprecoj de oksidoj de fero; ferimagnetismo kaj antiferomagnetismo. Annales de Physique (Parizo) 3, p.137–198 (1948). ({{fr}})</ref>, la spinoj de la materialo malordiĝas kaj ties antiferomagnetismo malaperas.
'''Antiferomagnetismo''' estas karakterizo de substanco (nomita ''antiferomagneto''), kies atomoj aŭ molekuloj aranĝiĝas en strukturon kie la [[spino]]j de apudaj partikloj kontraŭstaras; malgraŭ la [[magnetismo|magnetaj]] proprecoj de la konsisteroj, la rezultanta magnetismo de la substanco nuliĝas. Tipe antiferomagnetismo povas okazi je malaltaj temperaturoj. Malgraŭ ke la tuta magnetismo devu nuliĝi je la [[temperaturo]] de [[absoluta nulo]], '''''ferimagnetismo''''' okazas, tio estas, la inversaj spinoj ne tute kontraŭstaras unu la aliajn, kreantaj malgrandan magnetismom, kiel vidite pri [[hematito]] sub la temperaturo je 250 [[Kelvin|K]]. Por temperaturo pli alta ol la ''Néel-temperaturo'' (nomita laŭ la franca fizikisto [[Louis Néel]], kiu la unua sugestis kaj klarigis la fenomenon fare de la ordigo de [[magneta momanto|magnetaj momantoj]], pro tio li ricevis la [[Nobel-premio]]n en [[1970]])<ref>L. Néel, ''Propriétées magnétiques des ferrites; Férrimagnétisme et antiferromagnétisme'', Magnetaj proprecoj de oksidoj de fero; ferimagnetismo kaj antiferomagnetismo. Annales de Physique (Parizo) 3, p.137–198 (1948). ({{fr}})</ref>, la spinoj de la materialo malordiĝas kaj ties antiferomagnetismo malaperas, la

materialo iĝas [[paramagnetismo|paramagneta]].
materialo iĝas [[paramagnetismo|paramagneta]].


Linio 11: Linio 10:
kie <math>C</math> estas konstanto specifa al la konsiderata materialo.
kie <math>C</math> estas konstanto specifa al la konsiderata materialo.


Tiu teoria [[asimptoto|asimptota]] formulo validas pri nefinia nombro da partikloj kaj ne pri <math>T=T_\text{N}</math> ; fakte, ĝi pruvas, ke la magneta impresemeco estas tre alta sub kaj ĉe la Néel-temperaturo, kaj, super ĝi, malkreskas laŭ [[hiperbolo|hiperbola]] leĝo, same kiel la impresemeco de [[feromagnetismo|ferromagneto]] malkreskas post sia [[Curie-punkto|Curie-temperaturo]] <math>T_\text{C}</math><ref>{{Cito|URL=http://books.google.ch/books?id=MoOPuyOgeqQC&pg=PR1&lpg=PR1&dq=Des+mat%C3%A9riaŭ+J.P.+Ba%C3%AFlon+J.M.+Dorlot&source=bl&ots=pMYgsub1_e&sig=8s0t6-8Rnezy12sIVo3QehopM5U&hl=fr&sa=X&ei=UsoXUcKSOMPi4QTW3YGIAw&ved=0CDgQ6AEwAg#v=onepage&q=Des%20mat%C3%A9riaŭ%20J.P.%20Ba%C3%AFlon%20J.M.%20Dorlot&f=false.|Titolo=Des matériaux (''Materialoj'')|Aŭtoro= J.P. Baïlon, J.M. Dorlot|Jaro= [[2000]]|Versio= 3-a eldono|Paĝoj=p. 447-460, Magnetaj proprecoj de materialoj, aparte p. 457 pri antiferomagnetismo. |Lingvo= france}}</ref>.
Tiu teoria [[asimptoto|asimptota]] formulo validas pri nefinia nombro da partikloj kaj ne pri <math>T=T_\text{N}</math> ; fakte, ĝi pruvas, ke la magneta impresemeco estas tre alta sub kaj ĉe la Néel-temperaturo, kaj, super ĝi, malkreskas laŭ [[hiperbolo|hiperbola]] leĝo, same kiel la impresemeco de [[feromagnetismo|feromagneto]] malkreskas post sia [[Curie-punkto|Curie-temperaturo]] <math>T_\text{C}</math><ref>{{Cito|URL=http://books.google.ch/books?id=MoOPuyOgeqQC&pg=PR1&lpg=PR1&dq=Des+mat%C3%A9riaŭ+J.P.+Ba%C3%AFlon+J.M.+Dorlot&source=bl&ots=pMYgsub1_e&sig=8s0t6-8Rnezy12sIVo3QehopM5U&hl=fr&sa=X&ei=UsoXUcKSOMPi4QTW3YGIAw&ved=0CDgQ6AEwAg#v=onepage&q=Des%20mat%C3%A9riaŭ%20J.P.%20Ba%C3%AFlon%20J.M.%20Dorlot&f=false.|Titolo=Des matériaux (''Materialoj'')|Aŭtoro= J.P. Baïlon, J.M. Dorlot|Jaro= [[2000]]|Versio= 3-a eldono|Paĝoj=p. 447-460, Magnetaj proprecoj de materialoj, aparte p. 457 pri antiferomagnetismo. |Lingvo= france}}</ref>.


==Antiferomagnetaj kemiaj elementoj==
==Antiferomagnetaj kemiaj elementoj==
Linio 17: Linio 16:
Inter la antiferomagnetaj elementoj estas solida [[oksigeno]] sub alta premo kaj <math>\,T_N < 24 \, \mathrm{K}</math><ref name=solid>
Inter la antiferomagnetaj elementoj estas solida [[oksigeno]] sub alta premo kaj <math>\,T_N < 24 \, \mathrm{K}</math><ref name=solid>
{{Cito |Aŭtoro=Freiman, Y. A. & Jodl, H. J. |Titolo=Solid oxygen (''Solida oksigeno'') |Gazeto=Phys. Rep. |Volumo=Vol. n-ro 401 |Paĝoj=p. 1–228 |Jaro=2004 |doi=10.1016/j.physrep.2004.06.002|bibcode = 2004PhR...401....1F }} ({{en}})</ref><ref>
{{Cito |Aŭtoro=Freiman, Y. A. & Jodl, H. J. |Titolo=Solid oxygen (''Solida oksigeno'') |Gazeto=Phys. Rep. |Volumo=Vol. n-ro 401 |Paĝoj=p. 1–228 |Jaro=2004 |doi=10.1016/j.physrep.2004.06.002|bibcode = 2004PhR...401....1F }} ({{en}})</ref><ref>
{{Cito|Aŭtoro=Goncharenko, I. N., Makarova, O. L. & Ulivi, L. |Titolo=Direct determination of the magnetic structure of the delta phase of oxygen (''Rekta determinado de la magneta strukturo de oksigeno en fazo [[delto (litero)|delto]])'')|Gazeto= Phys. Rev. Lett. |Volumo=Vol. n-ro 93 |Jaro=2004 |doi=10.1103/PhysRevLett.93.055502 |pages=055502 |pmid=15323705 |Versio=5 |bibcode=2004PhRvL..93e5502G}} ({{en}})</ref>, [[kromio]] pri kiu <math>\,T_N = 310 \, \mathrm{K} </math>.<ref>{{Cito|Titolo = Spin-density-wave antiferromagnetism in chromium (''Antiferomagnetismo de kromio'')|Aŭtoro = Fawcett Eric G. R.|Jaro = 1976|Gazeto= Reviews of Modern Physics|Volumo = Vol. n-ro 60|Paĝoj = p. 209|Eldonejo=Presses Universitaires Polytechnique|doi = 10.1103/RevModPhys.60.209|bibcode = 1988RvMP...60..209F }} ({{en}})</ref>
{{Cito|Aŭtoro=Goncharenko, I. N., Makarova, O. L. & Ulivi, L. |Titolo=Direct determination of the magnetic structure of the delta phase of oxygen (''Rekta determinado de la magneta strukturo de oksigeno en fazo [[delto (litero)|delto]])'')|Gazeto= Phys. Rev. Lett. |Volumo=Vol. n-ro 93 |Jaro=2004 |doi=10.1103/PhysRevLett.93.055502 |pages=055502 |pmid=15323705 |Versio=5 |bibcode=2004PhRvL..93e5502G}} ({{en}})</ref>, [[kromio]] pri kiu <math>\,T_N = 310 \, \mathrm{K} </math>.<ref>{{Cito|Titolo = Spin-density-wave antiferromagnetism in chromium (''Antiferomagnetismo de kromio'')|Aŭtoro = Fawcett Eric G. R.|Jaro = 1976|Gazeto= Reviews of Modern Physics|Volumo = Vol. n-ro 60|Paĝoj = p. 209|Eldonejo=Presses Universitaires Polytechnique|doi = 10.1103/RevModPhys.60.209|bibcode = 1988RvMP...60..209F }} ({{en}})</ref> (proksimune la sama temperaturo ol tiu de la homa kropo), kaj kelkaj metaloj en la grupo de [[rara tero|raraj teroj]]. Ĉi lastaj komune aperigas kompleksan antiferomagnetan strukturon en la temperaturgamo inter <math>\,T_1</math> kaj <math>\,T_N</math> (<math>\,0 K < T_1 < T_N</math>). Sub la temperaturo <math>\,T_1</math>, ili iĝas feromagnetaj. Listo da plej famaj antiferomagnetoj - elementoj de raraj teroj - estas donita en la suba tabelo.
, kaj kelkaj metaloj en la grupo de [[rara tero|raraj teroj]]. Ĉi lastaj komune aperigas kompleksan antiferomagnetan strukturon en la temperaturgamo inter <math>\,T_1</math> kaj <math>\,T_N</math> (<math>\,0 K < T_1 < T_N</math>). Sub la temperaturo <math>\,T_1</math>, ili iĝas feromagnetaj. Listo da plej famaj antiferomagnetoj - elementoj de raraj teroj - estas donita en la suba tabelo.


{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
Linio 83: Linio 81:
|}
|}
</center>
</center>

Pro la magnetaj proprecoj de fero kaj kromio, multaj [[aŭstenito|aŭstenitaj]] [[rustorezista ŝtalo|rustorezistaj ŝtaloj]] estas ne-magnetaj<ref>{{Cito|URL=http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=9719313|Aŭtoro= Men'shikov A.Z. kaj Teplykh A.E.</ref>
<ref>{{Cito|URL=http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=9709962|Aŭtoro= Majumdar A.K. kaj Blackenhagen P.V.</ref>, aparte la plejparto da rustorezistaj ŝtaloj kun kromio kaj mangano estas antiferomagnetaj, ekzemple la Néel-temperaturo de la aŭstenita rustorezista ŝtalo Fe<sub>3</sub>Mn<sub>20</sub>Cr<sub>20</sub> estas 250 K<ref>{{Cito|URL=http://www.patrick-roch.com/ingemeca/docs/_genie_mecanique/Mat%E9riaŭ/Etude%20et%20propri%E9t%E9s%20des%20m%E9taŭ/propri%E9t%E9s%20des%20m%E9taŭ/propri%E9t%E9s%20des%20m%E9taŭ/Alliages%20magn%E9tiques%20doŭ.pdf|Titolo=Magnetaj alojoj|Aŭtoro=Georges Couderchon|Paĝoj=P. 30|Lingvo=france}}</ref>, pri kiu la magneta impresemeco maksimumas.


==Aplikoj==
==Aplikoj==

Kiel registrite je 20:14, 15 feb. 2013

Antiferomagnetismo: magnetaj momantoj de la atomoj aŭ jonoj havas kontraŭajn direktojn, kaj egalajn fortojn.

Antiferomagnetismo estas karakterizo de substanco (nomita antiferomagneto), kies atomoj aŭ molekuloj aranĝiĝas en strukturon kie la spinoj de apudaj partikloj kontraŭstaras; malgraŭ la magnetaj proprecoj de la konsisteroj, la rezultanta magnetismo de la substanco nuliĝas. Tipe antiferomagnetismo povas okazi je malaltaj temperaturoj. Malgraŭ ke la tuta magnetismo devu nuliĝi je la temperaturo de absoluta nulo, ferimagnetismo okazas, tio estas, la inversaj spinoj ne tute kontraŭstaras unu la aliajn, kreantaj malgrandan magnetismom, kiel vidite pri hematito sub la temperaturo je 250 K. Por temperaturo pli alta ol la Néel-temperaturo (nomita laŭ la franca fizikisto Louis Néel, kiu la unua sugestis kaj klarigis la fenomenon fare de la ordigo de magnetaj momantoj, pro tio li ricevis la Nobel-premion en 1970)[1], la spinoj de la materialo malordiĝas kaj ties antiferomagnetismo malaperas, la materialo iĝas paramagneta.

Proprecoj de antiferomagneto

Kutime, la substanco iĝas antiferomagneta sub ia temperaturo , nomita la Néel-punkto; malgraŭ ke la magneta impresemeco de ĝiaj konsisteroj ne estas nula, la tuta ŝajna magnetismo de la substanco nulas. Super tiu temperaturo () la materialo iĝas paramagneta, kaj la valoro de ĝia magneta impresemeco varias laŭ la inverso de la absoluta temperaturo [2] jene:

,

kie estas konstanto specifa al la konsiderata materialo.

Tiu teoria asimptota formulo validas pri nefinia nombro da partikloj kaj ne pri  ; fakte, ĝi pruvas, ke la magneta impresemeco estas tre alta sub kaj ĉe la Néel-temperaturo, kaj, super ĝi, malkreskas laŭ hiperbola leĝo, same kiel la impresemeco de feromagneto malkreskas post sia Curie-temperaturo [3].

Antiferomagnetaj kemiaj elementoj

Inter la antiferomagnetaj elementoj estas solida oksigeno sub alta premo kaj [4][5], kromio pri kiu .[6] (proksimune la sama temperaturo ol tiu de la homa kropo), kaj kelkaj metaloj en la grupo de raraj teroj. Ĉi lastaj komune aperigas kompleksan antiferomagnetan strukturon en la temperaturgamo inter kaj (). Sub la temperaturo , ili iĝas feromagnetaj. Listo da plej famaj antiferomagnetoj - elementoj de raraj teroj - estas donita en la suba tabelo.

Elemento T1, K TN, K
Tb 219 230
Dy 85 179
Ho 20 133
Er 20 85
Tm 22 60

Antiferomagnetaj kemiaj kombinaĵoj

La nombro de konataj komponaĵoj, kiuj estas antiferomagnetaj ĉe iaj temperaturoj, estas ĉirkaŭ mil. Iuj el la plej komunaj antiferomagnetoj kun iliaj Neel-temperaturoj estas donitaj en la tabelo sube. La plejparto da antiferomagnetoj havas valorojn , kiuj staras bone sub ĉambra temperaturo. Por ĉiuj hidratadaj saloj estas malpli ol , ekzemple ĉe .

Sulfatoj kaj
karbonatoj
TN, K
MnSO4 12
FeSO4 21
CoSO4 12
NiSO4 37
MnCO3 32,5
FeCO3 35
CoCO3 38
NiCO3 25
Kombinaĵoj de
du elementoj
TN, K
MnO 120
FeO 190
CoO 290
NiO 650
MnTe 307
MnF2 72
FeF2 250
CoF2 37,7
NiF2 73,2

Pro la magnetaj proprecoj de fero kaj kromio, multaj aŭstenitaj rustorezistaj ŝtaloj estas ne-magnetaj[7] [8], aparte la plejparto da rustorezistaj ŝtaloj kun kromio kaj mangano estas antiferomagnetaj, ekzemple la Néel-temperaturo de la aŭstenita rustorezista ŝtalo Fe3Mn20Cr20 estas 250 K[9], pri kiu la magneta impresemeco maksimumas.

Aplikoj

Uzo de antiferomagnetaj atomoj ĉe malaltaj temperaturoj povas krei memorĉelojn, kun nur entute 12 atomoj (por komparo, en moderna diskaparato por stoki 1 biton kaj la informon necesas 1 miliono da atomoj)[10][11].

Spinvalvoj estas uzataj en magnetaj sentiloj kaj informkaptiloj de diskaparatoj [12] Ili estas ankaŭ uzataj en magnetorezistaj ĉefmemoroj.

Sintezaj antiferomagnetoj (ofte mallongigitaj per SAF) estas artefaritaj antiferomagnetoj konsistantaj el du aŭ pli maldikaj feromagnetaj tavoloj apartigitaj per nemagneta tavolo. Pro dupolusa kuniĝo de la feromagnetaj tavoloj, rezultas kontraŭparalela laŭliniiĝo de la magnetizo de la feromagnetoj.

Antiferomagnetismo ludas kernan rolon en gigantaj magnetorezistancoj (ofte mallongigitaj per GMR), kiel ĝi estis eltrovitaj en 1988 de la Nobel-premiitoj Albert Fert kaj Peter Grünberg (premiitaj en 2007) uzante sintezajn antiferomagnetojn. La propreco de GMR-j estas, ke iliaj elektraj rezistancoj fortege varias laŭ la magneta kampo, al kiu ili estas submetitaj.

Referencoj

  1. L. Néel, Propriétées magnétiques des ferrites; Férrimagnétisme et antiferromagnétisme, Magnetaj proprecoj de oksidoj de fero; ferimagnetismo kaj antiferomagnetismo. Annales de Physique (Parizo) 3, p.137–198 (1948). (france)
  2. Louis Néel, Influence des fluctuations des champs moléculaires sur les propriétés magnétiques des corps (Influo de fluktuado de molekulaj kampoj pri magnetaj proprecoj de korpoj), Université de Strasbourg (disertaĵo pri Fizikaj sciencoj), Strasburgo, 1932, 120 p. Disertaĵo rete (france). Kontrolita en 2010.
  3. J.P. Baïlon, J.M. Dorlot (2000). Des matériaux (Materialoj) (france) p. 447-460, Magnetaj proprecoj de materialoj, aparte p. 457 pri antiferomagnetismo.versio 3-a eldono.
  4. Freiman, Y. A. & Jodl, H. J. (2004). Solid oxygen (Solida oksigeno). Phys. Rep. Vol. n-ro 401 p. 1–228. (angle)
  5. Goncharenko, I. N., Makarova, O. L. & Ulivi, L. (2004). Direct determination of the magnetic structure of the delta phase of oxygen (Rekta determinado de la magneta strukturo de oksigeno en fazo delto)). Phys. Rev. Lett. Vol. n-ro 93versio 5. (angle)
  6. Fawcett Eric G. R. (1976). Spin-density-wave antiferromagnetism in chromium (Antiferomagnetismo de kromio). Reviews of Modern Physics Vol. n-ro 60 p. 209. Presses Universitaires Polytechnique. (angle)
  7. {{Cito|URL=http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=9719313%7CAŭtoro= Men'shikov A.Z. kaj Teplykh A.E.
  8. {{Cito|URL=http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=9709962%7CAŭtoro= Majumdar A.K. kaj Blackenhagen P.V.
  9. Georges Couderchon. Magnetaj alojoj (france) P. 30.
  10. Ученые IBM создали элемент магнитной памяти из 12 атомов (IBM sciencistoj kreis magnetan memorĉelon de 12 atomoj). (angle)
  11. IBM News room - 2012-01-12 IBM Research Determines Atomic Limits of Magnetic Memory (IBM determinas la atomajn limojn de magneta memoro) - Usono (angle)
  12. Spintronics Materials and Phenomena Research (Spintroniko kaj fenomenesploro). Kontrolita en 2012. (angle)

Vidu ankaŭ