Fyzikální vlastnosti materiálů FX001

Podobné dokumenty
Fyzikální vlastnosti materiálů FX001

Fyzikální vlastnosti materiálů FX001

Struktura a vlastnosti kovů I.

Fyzikální vlastnosti materiálů FX001

Fyzikální vlastnosti materiálů FX001

Fyzikální vlastnosti materiálů FX001

Elektrické vlastnosti pevných látek. Dielektrika

4.5.7 Magnetické vlastnosti látek

Kapitola 3. Magnetické vlastnosti látky. 3.1 Diamagnetismus

Kovy a jejich vlastnosti. Kovy dělíme na: a) nepřechodné (s- a p-prvky) b) přechodné (d- a f- prvky)

Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové

Nanokompozitní materiály: Struktura a magnetické vlastnosti

Studium magnetických interakcí komplexních sloučenin železa s magnetickými nanočásticemi oxidů železa

Fyzika IV. Shrnutí z Kittela: Úvod do fyziky pevných látek.

Úvod do studia anorg. materiálů - MC240P33

Atom vodíku. Nejjednodušší soustava: p + e Řešitelná exaktně. Kulová symetrie. Potenciální energie mezi p + e. e =

Úvod do magnetismu, magnetické. jevy v nanosvětě. Katedra experimentáln. jiri.tucek

Magnetické materiály a jejich vlastnosti. Prof.Mgr.Jiří Erhart, Ph.D. Katedra fyziky FP TUL

Magnetismus nanomateriálů měření jejich magnetických vlastností a jejich aplikace

18. Stacionární magnetické pole

MATERIÁLY PRO ELEKTROTECHNIKU

Látky dělíme podle magnetické susceptibility na: diamagnetické < 0 paramagnetické > 0 feromagnetické >> 0

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL VZÁCNÉ PLYNY

Fyzikální vlastnosti materiálů FX001

A P L I K A C E B I A S S O N D V P R A X I

Magnetické vlastnosti látek část 02

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

Kovy - model volných elektronů

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

1 Tepelné kapacity krystalů

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné

Fyzika IV. -ezv -e(z-zv) kov: valenční elektrony vodivostní elektrony. Elektronová struktura pevných látek model volných elektronů

Magnetické vlastnosti pevných látek

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

E g IZOLANT POLOVODIČ KOV. Zakázaný pás energií

Lasery RTG záření Fyzika pevných látek

T. Jungwirth, V. Novák, E. Rozkotová, T. Janda, J. Wunderlich, K. Olejník, D. Butkovičová, J. Zemen, F. Trojánek, P. Malý

Metalografie ocelí a litin

ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU

42. MAGNETICKÉ VLASTNOSTI. Diamagnetizmus Paramagnetizmus Feromagnetizmus Magnetická rezonance a Mössbauerova spektroskopie

2. Atomové jádro a jeho stabilita

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

Klasifikace struktur

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole

Metody charakterizace

Fyzikální a chemické vlastnosti. K fyzikálním vlastnostem patří hustota a vlastnosti tepelné, elektrické, magnetické a optické.

Materiály a technická dokumentace

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MATEMATICKO - FYZIKÁLNÍ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE. Klára Uhlířová. Katedra fyziky elektronových struktur

Výběr ze skript: Prof. Jaromír Drápala- Elektrotechnické materiály

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

2. Elektrotechnické materiály

Magnetická anizotropie hornin. (stručný přehled a využití v geologii)

MAGNETICKÉ MULTIVRSTVY PRO APLIKACE VE SPINTRONICE

Periodická soustava prvků

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 02: Vlastnosti materiálu I (vlastnosti fyzikální a chemické)

Elektromagnetismus 163

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

Geochemie endogenních procesů 1. část

Fyzikální vlastnosti materiálů FX001

MOLEKULÁRNÍ NANOMAGNETY A JEJICH TECHNOLOGICKÉ APLIKACE

Částicové složení látek atom,molekula, nuklid a izotop

Tenzorový popis fyzikálních vlastností

ení makroskopických Měř ěřen Magnetometrů Katedra experimentáln jiri.tucek Nanosystémy Workshop Magnetické vlastnosti materiálů

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská OKRUHY. ke státním zkouškám DOKTORSKÉ STUDIUM

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_Ch_ACH

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_Ch_ACH

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova

Fyzikální chemie Úvod do studia, základní pojmy

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky.

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu

Budoucnost mikroelektroniky ve hvězdách.... spintronika jednou z možných cest

Elektrické vlastnosti pevných látek

Základní stavební částice

Od kvantové mechaniky k chemii

MAKROSVĚT ~ FYZIKA MAKROSVĚTA (KLASICKÁ) FYZIKA

Fyzika - Prima. Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek; Zkoumání a porovnávání společných a různých vlastností látek

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Úvod do moderní fyziky. lekce 3 stavba a struktura atomu

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

Periodický systém víceelektronové systémy elektronová konfigurace periodický systém periodicita fyzikálních a chemických vlastností

Protonové číslo Z - udává počet protonů v jádře atomu, píše se jako index vlevo dole ke značce prvku

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory. Úloha č. 10: Magnetizmus

FYZIKA PEVNÝCH LÁTEK (nejen kvantová fyzika v akci) Petr Dub

Fyzika pevných látek. doc. RNDr. Jan Voves, CSc. Fyzika pevných látek Virtual Labs OES 1 / 4

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ATOM. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

Fe Fe 3 C. Metastabilní soustava

Magnetokalorický jev MCE

Krystalografie a strukturní analýza

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Příloha formuláře C OKRUHY

Vlastnosti látek a těles. Zápisy do sešitu

Fyzika IV. 1) orbitální magnetický moment (... moment proudové smyčky) gyromagnetický poměr: kvantování: Bohrův magneton: 2) spinový magnetický moment

Zeemanův jev. Pavel Motal 1 SOŠ a SOU Kuřim, s. r. o. Miroslav Michlíček 2 Gymnázium Vyškov

Transkript:

Fyzikální vlastnosti materiálů FX001 1. Vazba v pevné látce, elastické a tepelné vlastnosti materiálů 2. Elektrické vlastnosti materiálů 3. Optické vlastnosti materiálů 4. Magnetické vlastnosti materiálů 5. Supravodiče a grafen

Fyzikální vlastnosti materiálů 4. Magnetické vlastnosti materiálů a) Magnetismus izolovaných atomů klasický a kvantový model diamagnetismu, paramagnetismus: klasický a kvantově mechanický model, Pauliho paramagnetismus, Van Vleckův paramagnetismus. b) Feromagnetika a antiferomagnetika výměnná interakce, Heisenbergův hamiltonián, Weissova teorie středního pole, feromagnetismus prvků, slitin, sloučenin, antiferomagnetismus, ferity c) Elektrický transport v magnetickém poli Hallův jev, magnetoresistance

diamagnetické materiály susceptibilita χ= μ0 e2 NZ r2/6m, χ/ρ Χ (10-9) χmol (10-9 m3mol-1) χ/ρ (10-9 m3kg-1) Ne -3.78-0.084-4.20 Ar -10.8-0.241-6.03 Kr -16.1-0.361-4.30 Xe -24.4-0.545-4.15 H2O -9050-0.163-9.05 GaAs -16272-0.443-3.06 Si -3215-0.0386-1.38 Ge -7085-0.0966-1.33 Cu -9676-0.0686-1.08

diamagnetické materiály susceptibilita χ (10-9) χmol (10-9 m3mol-1) χ/ρ (10-9 m3kg-1) NaF -0.241-5.84 NaCl -0.366-6.27 NaBr -0.603-5.9 Grafit χ c -3.1-264 Grafit χ c -0.46-3.8-3.5-17 Bismut -166000

Diamagnetická susceptibilita některých iontů Blundell, Magnetism in solid state, Oxford university press, 2002

Susceptibilita prvků v závislosti na protonovém čísle Blundell, Magnetism in solid state, Oxford university press, 2002

paramagnetické materiály Langevinova funkce L(y)=cotgh[y]-1/y y=μb/kt

Hundova pravidla 3d a 4f prvky Ca Ti Cr Fe Ni Zn Sc V Mn Co Cu La Pr Pm Eu Tb Ho Tm Lu Ce Nd Sm Gd Dy Er Yb Blundell, Magnetism in solid state, Oxford university press, 2002

Hundova pravidla 4f prvky Blundell, Magnetism in solid state, Oxford university press, 2002

Hundova pravidla 3d prvky Blundell, Magnetism in solid state, Oxford university press, 2002

paramagnetické materiály Brillouinova funkce BJ(y)=(2J+1)/2J cotgh[(2j+1)/2j y]-1/2j cotgh[y/2j] Pro J=1/2 je B1/2(y)=arctg(y) Pro J přechází do Langevinovy funkce B (y)=l(y) Limita pro malá pole a vysoké teploty BJ(y) y(j+1)/3j

paramagnetické materiály spin 1/2

paramagnetické materiály spin ½, měrné teplo

paramagnetické materiály spin ½, entropie

paramagnetické materiály entropie, adiabatická demagnetizace Blundell, Magnetism in solid state, Oxford university press, 2002

paramagnetické materiály závislost magnetizace na teplotě Spojitá čára Brillouinova funkce Kittel, Introduction to solid state physics, Wiley, 2005

paramagnetické materiály susceptibilta Χ (10-9) χmol (10-9 m3mol-1) χ/ρ (10-9 m3kg-1) CuSO4.5 H2O 76.7 MnSO4.4 H2O 812 NiSO4.7 H2O 201 Cu -1.08

paramagnetické materiály susceptibilita Kittel, Introduction to solid state physics, Wiley, 2005

Susceptibilita slitin Cu www.copper.org

Orbitální interakce

Orbitální interakce Blundell, Magnetism in solid state, Oxford university press, 2002

Výměnná interakce přímá výměna Blundell, Magnetism in solid state, Oxford university press, 2002

Výměnná interakce supervýměna Blundell, Magnetism in solid state, Oxford university press, 2002

Výměnná interakce dvojitá výměna Blundell, Magnetism in solid state, Oxford university press, 2002

Feromagnetické prvky TC (K) Mn / 300K (T) Mn / 0K (T) Fe 1040 2.149 2.20 Co 1400 1.798 1.82 Ni 630 0.609 0.64 Gd 290 Tb 223 Dy 87 Ho 20 Er 20 Tm 38 2.49 3.8

Feromagnetické sloučeniny TC (K) Mn (μb) Mn (T) / 0K MnSb 587 7.5 EuO 70 6.9 2.40 EuS 16.5 6.9 1.49 MnAs 318 1.09 MnBi 670 0.85 GdCl2 2.2 0.69

Feromagnetické materiály Gersten, Smith, The physics and chemistry of materials, Wiley 2001.

Feromagnetické materiály permanentní magnety Gersten, Smith, The physics and chemistry of materials, Wiley 2001.

Feromagnetické materiály železné slitiny Gersten, Smith, The physics and chemistry of materials, Wiley 2001.

Feromagnetické materiály spontánní magnetizace

Feromagnetické materiály spontánní magnetizace Kittel, Introduction to solid state physics, Wiley, 2005

Feromagnetické slitiny železa Fe + mef (Bohr magneton) TC ( C) 0 2.221 770 20% Al 1.74 664 8% Si 2.00 720 16% Si 1.67 653 20% Co 2.42 950 33% Co 2.52 970 10% Ni 2.26 750 20% Ni 2.22 720

Feromagnetické slitiny kobaltu a niklu Co + mef (Bohr magneton) TC ( C) 0 1.715 1331 40% Ni 1.33 900 70% Ni 0.97 680 Ni + mef (Bohr magneton) TC ( C) 0 0.904 358 2% Al 0.54 293 7% Cr 0.3 72 25% Mn 1.02 470

Feromagnetické slitiny niklu Počet Bohrových magnetonů na atom Slitiny Ni Závislost Curieovy teploty na koncentraci příměsí

Feromagnetické slitiny Počet Bohrových magnetonů na atom Kittel, Introduction to solid state physics, Wiley, 2005

Antiferomagnetické látky TN (K) TN ( C) Ce 12.5-260.65 Pr 25-248 Nd 19-254 Eu 90-183 Sm 14.8-258.35

Antiferomagnetické látky TN (K) θ (K) J MnF2 67-80 5/2 MnO 116-510 5/2 CoO 292-330 3/2 FeO 116-610 2 Cr2O3 307-485 3/2 α-fe2o3 950-2000 5/2

Antiferomegnetické uspořádání v kubické prosté a bcc mřížce Blundell, Magnetism in solid state, Oxford university press, 2002

Antiferomegnetické uspořádání neutronová difrakce Blundell, Magnetism in solid state, Oxford university press, 2002

Antiferomagnetické látky typická závislost susceptibility na teplotě Blundell, Magnetism in solid state, Oxford university press, 2002

Ferity TC ( C) Nef/molekula ρ (106 Ω.cm) Ms (T) při 0K Fe3O4 585 4.1 MgFe2O4 440 1.1 1 MnFe2O4 300 4.6 0.02 0.70 CoFe2O4 520 3.94 0.5 0.60 NiFe2O4 585 2.3 2 0.38 0.64 TC (K) Nef/molekula Kompenzační teplota (K) Ms (T) při 0K CuFe2O4 728 1.3-0.20 Y3Fe5O12 560 5.0-0.25 Gd3Fe5O12 564 16.0 290 Dy3Fe5O12 563 18.2 220 Ho3Fe5O12 567 15.2 137

Ferity Spontánní magnetizace feritů MeFe2O4 v závislosti na teplotě Směsi feritů s ZnFe2O4 Počet Bohrových magnetonů na molekulu Spontánní magnetizace feritu Li0.5Fe2.5-xCrxO4 Směsi feritů s ZnFe2O4 Curieova teplota

Krystalová anizotropie ve feromagnetických materiálech Měkký směr: [100] Tvrdý směr: [111] [111] [100] Blundell, Magnetism in solid state, Oxford university press, 2002 [100] [001]

Kritické exponenty ve feromagnetech Kittel, Introduction to solid state physics, Wiley, 2005

Doménové stěny ve feromagnetech Blundell

Hallův jev RH=B/dnq Magnetické pole Tloušťka Koncentrace nositelů náboje

Kondův jev Ashcroft, Mermin: Solid state physics, Thomson learning 1976.

Gigantická magnetorezistence Giant magnetoresistace NC 2007 Albert Fert Peter Gruenberg Bez pole vrstvy uspořádány antiferomagneticky Gersten, Smith, The physics and chemistry of materials, Wiley 2001.

Kolosální magnetorezistence Blundell, Magnetism in solid state, Oxford university press, 2002

Landauovy hladiny

Landauovy hladiny

De Haasův van Alphenův jev

De Haasův van Alphenův jev

De Haasův van Alphenův jev

De Haasův van Alphenův jev

Shubnikovův de Haasův jev T=1.3K Shubnikov - de Haas (SdH) oscillations are observed in the superconducting state of the quasi two dimensional organic superconductor κ-(bedt-ttf)2cu(ncs)2. The SdH oscillations can be observed on the broad resistive transition curve down to about 5 T at 0.5 K, where the resistivity becomes about 30 % of the normal state value. The additional damping of the SdH oscillation amplitude in the superconducting state in comparison with the normal state damping described by the Lifshitz - Kosevich formula is found below about 7 T as well as that of the de Haas - van Alphen oscillations. A novel strong damping effect is found in only the SdH effect in the quantum vortex slush region strongly affected by quantum fluctuations. IMR, Tohoku University : Takahiko Sasaki, Toru Fukuda, Naoki Yoneyama, Norio Kobayashi

Kvantový Hallův jev 2D elektronový plyn povrch polovodiče

Kvantový Hallův jev 2D elektronový systém Kvantované Hallovo napětí nezávislé na kvalitě materiálu ρh=vh/i=h/ne2 ρh=25812,8075/n kω Kittel, Introduction to solid state physics, Wiley, 2005

Kvantový Hallův jev 2D elektronový plyn K. von Klitzing, G. Dorda, M. Pepper, Phys. Rev. Lett. 45, 494 (1980).

Kvantový Hallův jev 2D elektronový systém Vysvětlení: elektrony v silném magnetickém poli Landauovy hladiny Dokonalý krystal Kittel, Introduction to solid state physics, Wiley, 2005 Vzorek s defekty