磁石が長時間放置されたときに磁気が失われるのはなぜですか

Jul 26, 2018

ご伝言

磁石の磁場は消滅しにくいので、外部磁場やその他の機械的・熱的刺激による急激な刺激の後、磁石が磁化の状態から外部の構造に突然変化する可能性が高い。 しかし、この突然の変化に加えて、まだエントロピー効果があると私は思っています。おそらくあなたの背後にある意味は、実際にエントロピー効果が支配的かどうかを知ることです。 強磁性材料では、強磁性の問題を議論するとき、強磁性にも長距離相関が含まれ、互いの間にはより強いスピンが含まれるため、エントロピー部分を考慮しないことが強調されなければならない。 マグネットは凍結状態にあり、最終的には配向によって全体の相転移を支配する液晶とは異なります。 多くの異なるタイプの磁性材料があるが、磁気特性を示すので、それらの中にある向きがある傾向がある。 今日、我々はこれが主に電子(時には核)の軌道角運動量、スピン角運動量などによって引き起こされることを知っています。 材料が磁化された後、いくつかの素晴らしい変化が起こった。 直観的に、それは磁気である。 慎重にそれを見ると、材料は無秩序な状態です(すべての方向は同じです、これは等方性です、この場合はボールとして想像することができます)、今、いくつかの方向性があります(これは異方性です。明らかに、ボールの対称性は、スティックの対称性よりも豊富である。次に、磁化のプロセスは、対称性の低下であり、これは通常対称性破壊と呼ばれる。 一般に、この磁化状態が使用されるとき、システムのエネルギーは比較的低い(または非常に低い)が、これは問題の1つの側面に過ぎない。 自由エネルギーの表現について考えてみましょう:F = U-TS、自由エネルギーが減少することが期待されますが、エネルギー削減を考えることは重要ですが、温度を徐々に上げると、システムエントロピーの増加また、自由エネルギーを減少させる。 エントロピーの増加は、微視的状態における状態の数の増加に対応し、すなわち、配向における状態の数の増加は、自由エネルギーの減少をもたらし得る。 要するに、温度が比較的高い場合、磁石はより多くの種類の配向を可能にすることができ、それは磁気弱化を引き起こす原因の1つである。 しかし、この効果は磁性材料によって大きく異なります。 磁気モーメント間の相互作用強度が十分に強い場合(Uが優勢)、エントロピー効果(TS)の効果は実際には非常に弱い場合がある。 実際、これもそうです。 一般に、エントロピー効果のこの部分は、通常、常温と呼ばれる磁石磁力の消失の問題の主要因ではないかもしれません。

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