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Ferromagnetismo

Material Temp. Curie
(K)
Fe 1123
Co 1388
Ni 627
Gd 292
Dy 88
MnAs 318
MnBi 630
MnSb 587
CrO2 386
MnOFe2O3 573
Fe3O4 858
NiO2Fe3 858
CuOFe2O3 728
MgO2Fe3 713
EuO 69
Y3Fe5O12 560

El ferromagnetismo es un fenómeno físico en el que se produce ordenamiento magnético de todos los momentos magnéticos de una muestra, en la misma dirección y sentido. Un material ferromagnético es aquel que puede presentar ferromagnetismo. La interacción ferromagnética es la interacción magnética que hace que los polos magnéticos tiendan a disponerse en la misma dirección y sentido. Ha de extenderse por todo un sólido para alcanzar el ferromagnetismo.

Los ferromagnetos están divididos en dominios magnéticos, separados por superficies conocidas como paredes de Bloch. En cada uno de estos dominios, todos los momentos magnéticos están alineados. En las fronteras entre dominios hay cierta energía potencial, pero la formación de dominios está compensada por la ganancia en entropía.

Al someter un material ferromagnético a un campo magnético intenso, los dominios tienden a alinearse con este, de forma que aquellos dominios en los que los dipolos están orientados con el mismo sentido y dirección que el campo magnético inductor aumentan su tamaño. Este aumento de tamaño se explica por las características de las paredes de Bloch, que avanzan en dirección a los dominios cuya dirección de los dipolos no coincide; dando lugar a un monodominio. Al eliminar el campo, el dominio permanece durante cierto tiempo.

Materiales ferromagnéticos

Hay una serie de materiales cristalinos que presentan ferromagnetismo. La tabla de la derecha muestra una selección representativa de ellos, junto con sus temperaturas de Curie, la temperatura por encima del cual dejan de exhibir la magnetización espontánea.

El ferromagnetismo no es una propiedad que depende sólo de la composición química de un material, sino que también depende de su estructura cristalina y la organización microscópica. El acero eléctrico, por ejemplo, es un material producido a escala industrial cuyas propiedades ferromagnéticas han sido optimizadas para hacer uso de ellas en aplicaciones donde se requiere el establecimiento de campos magnéticos de manera eficiente. Sin embargo hay aleaciones ferromagnéticas de metal, cuyos componentes no son ferromagnéticos, llamadas aleaciones Heusler. Por el contrario existen aleaciones no magnéticas, como los tipos de acero inoxidable, compuesta casi exclusivamente de metales ferromagnéticos.

Su propiedad más común es la histéresis como solución al campo magnético. La histéresis es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades en ausencia del estímulo que la generó. Cuando un material ferromagnético actúa en un campo magnético y finaliza la aplicación, el material no anula por completo el magnetismo, contiene cierto magnetismo residual.

Propiedades de materiales ferromagnéticos

  • Inducción magnética alta al utilizar un campo magnético
  • Concentra líneas de campo magnético fácilmente y acumula la densidad de flujo magnético elevado
  • Delimitan y dirigen campos magnéticos en trayectorias definidas
  • Ayuda a máquinas para que tengan una estabilidad de volumen razonable y menos costosas.

Características

  • Imantarse rápidamente de los otros materiales (permeabilidad relativa)
  • Inducción magnética intrínseca máxima elevada
  • Relación no lineal entre módulos de inducción magnética y campo magnético
  • Variación de flujo debido al aumento del campo magnético, inducción magnética y la permeabilidad como funciones de campo magnético no son uniformes
  • Imantación mientras se suprime el campo magnético
  • Se opone a inversiones de sentido una vez imantados.

Principios físicos

 

Existen dos explicaciones a las propiedades de este fenómeno. Estas son la teoría de Curie-Weiss del momento localizado junto con la de Stoner del ferromagnetismo.

Hacia 1907, Pierre Weiss publica acerca de un campo molecular que se encuentra dentro de los materiales ferromagnéticos. Se creía que este campo alineaba paralelamente los momentos magnéticos. En la actualidad se sabe que este campo es generado por efectos cuánticos, a decir, intercambios de energía. Estos dan lugar al alineamiento paralelo de los electrones, y en consecuencia a la creación de campos magnéticos paralelos. Según la regla de Hund, los electrones con espines paralelos tendrán menor energía.

Cuando el material se encuentra debajo de la temperatura de Curie, el campo molecular va a ser de tal magnitud que es suficiente para magnetizarse, aun si hay ausencia de un campo aplicado externo.

No ocurre lo mismo cuando se alcanzan temperaturas altas. Lo que ocurre es que se generará una orientación aleatoria del campo, y esto corresponde a un fenómeno paramagnético.

La ley de Curie-Weiss para el momento localizado, explica la susceptibilidad magnética de los materiales, como de algunos antiferromagnetos y ferrimagnetos.

Sin embargo, esta ley falla a explicar el momento magnético de átomos individuales en algunos materiales ferromagnéticos, en especial los metales de este tipo. Es aquí donde entra la teoría de bandas de Stoner.

En la teoría de Stoner, se toma de igual forma el concepto de energía de intercambio; aunque se toma otro concepto de energía, que es opuesto al de Hund, al que se da el nombre de energía aumentada de bandas, e impide que los metales simples sean ferromagnéticos.

Por ejemplo, en los metales Fe, Ni, y Co, existe una región donde las capas 3d y 4s se superponen, ahí yace la energía de Fermi. Entonces, los electrones de valencia comparten ambas bandas energéticas. En el gráfico se puede apreciar cómo se superponen: El efecto de intercambio será el dominante cuando un número suficiente de electrones se encuentra cerca del nivel de Fermi. Con esto se reduce la energía requerida para cambiar el espín del electrón.

Los momentos magnéticos de los metales de transición no corresponden a un número entero de electrones; esto tiene que ver con el tipo de interacción para el intercambio, que se ve como un desplazamiento de energía de los electrones de la banda 3d con dirección en relación a la banda con espín opuesto. Por eso los metales de transición no son ferromagnéticos.

Tipos de ferromagnéticos

 

Los magnéticamente blandos o fáciles de imantar y desimantar son utilizados para transformadores, generadores y motores, y contienen ciclos de histéresis estrechos con fuerzas coercitivas para que logren tener una permeabilidad magnéticamente alta.

Los magnéticamente duros o difíciles de imantar y desimantar son utilizados para ser imanes permanentes y su ciclo de histéresis es ancho con fuerzas coercitivas altas, inducción magnética alta y se magnetizan con un campo intenso.

Aplicaciones

Circuitos magnéticos

Los materiales ferromagnéticos son prácticos como electroimanes, transformadores y núcleos. Se conforman por un bobinado alrededor de un núcleo magnético permeable. La bobina permite que la corriente pase e impulsa un campo magnético en el núcleo.

Efectos de temperatura en ferromagnetismo

Los dipolos magnéticos tienen una desviación de alineamiento debido a la energía térmica; si esta aumenta se logra que el material ferromagnético se convierta en paramagnético y ese fenómeno es conocido como temperatura de Curie.

Debajo de la temperatura de curie los dipolos atómicos se alinean de manera paralela en dominios magnéticos. Superada la temperatura de Curie, los dominios magnéticos cambian de alineamiento de forma aleatoria debido a un enfriamiento lento anulando el momento magnético neto.

Véase también

Referencias

  • REVISTA DE LA ESCUELA DE FÍSICA, UNAH • Junio de 2014 • Vol. II, No. 1 Introducción al estudio de los Materiales Multiferroicos Jorge A. Sauceda Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
  • Ciencia e Ingeniería de los materiales, Donald R. Askeland.
  • Electricidad y Magnetismo, A.N. Matveev.
  • Regla de Hund
  • Fermi-level (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).

Bibliografía

  • Kittel, Charles: Introduction to Solid State Physics (Wiley: New York, 1996).
  • Jackson, John David: Classical Electrodynamics (Wiley: New York, 1999).
  • Wohlfarth, E. P. (coordinador), Ferromagnetic Materials (North-Holland, 1980).

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ferromagnetismo.
  •   Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre ferromagnetismo.
  •   Datos: Q184207
  •   Multimedia: Ferromagnetism

ferromagnetismo, este, artículo, sección, necesita, referencias, aparezcan, publicación, acreditada, este, aviso, puesto, marzo, 2017, material, temp, curie, 1123co, 1388ni, 627gd, 292dy, 88mnas, 318mnbi, 630mnsb, 587cro2, 386mnofe2o3, 573fe3o4, 858nio2fe3, 85. Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 7 de marzo de 2017 Material Temp Curie K Fe 1123Co 1388Ni 627Gd 292Dy 88MnAs 318MnBi 630MnSb 587CrO2 386MnOFe2O3 573Fe3O4 858NiO2Fe3 858CuOFe2O3 728MgO2Fe3 713EuO 69Y3Fe5O12 560El ferromagnetismo es un fenomeno fisico en el que se produce ordenamiento magnetico de todos los momentos magneticos de una muestra en la misma direccion y sentido Un material ferromagnetico es aquel que puede presentar ferromagnetismo La interaccion ferromagnetica es la interaccion magnetica que hace que los polos magneticos tiendan a disponerse en la misma direccion y sentido Ha de extenderse por todo un solido para alcanzar el ferromagnetismo Los ferromagnetos estan divididos en dominios magneticos separados por superficies conocidas como paredes de Bloch En cada uno de estos dominios todos los momentos magneticos estan alineados En las fronteras entre dominios hay cierta energia potencial pero la formacion de dominios esta compensada por la ganancia en entropia Al someter un material ferromagnetico a un campo magnetico intenso los dominios tienden a alinearse con este de forma que aquellos dominios en los que los dipolos estan orientados con el mismo sentido y direccion que el campo magnetico inductor aumentan su tamano Este aumento de tamano se explica por las caracteristicas de las paredes de Bloch que avanzan en direccion a los dominios cuya direccion de los dipolos no coincide dando lugar a un monodominio Al eliminar el campo el dominio permanece durante cierto tiempo Indice 1 Materiales ferromagneticos 1 1 Propiedades de materiales ferromagneticos 1 2 Caracteristicas 2 Principios fisicos 3 Tipos de ferromagneticos 4 Aplicaciones 4 1 Circuitos magneticos 4 2 Efectos de temperatura en ferromagnetismo 5 Vease tambien 6 Referencias 7 Bibliografia 8 Enlaces externosMateriales ferromagneticos EditarHay una serie de materiales cristalinos que presentan ferromagnetismo La tabla de la derecha muestra una seleccion representativa de ellos junto con sus temperaturas de Curie la temperatura por encima del cual dejan de exhibir la magnetizacion espontanea El ferromagnetismo no es una propiedad que depende solo de la composicion quimica de un material sino que tambien depende de su estructura cristalina y la organizacion microscopica El acero electrico por ejemplo es un material producido a escala industrial cuyas propiedades ferromagneticas han sido optimizadas para hacer uso de ellas en aplicaciones donde se requiere el establecimiento de campos magneticos de manera eficiente Sin embargo hay aleaciones ferromagneticas de metal cuyos componentes no son ferromagneticos llamadas aleaciones Heusler Por el contrario existen aleaciones no magneticas como los tipos de acero inoxidable compuesta casi exclusivamente de metales ferromagneticos Su propiedad mas comun es la histeresis como solucion al campo magnetico La histeresis es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades en ausencia del estimulo que la genero Cuando un material ferromagnetico actua en un campo magnetico y finaliza la aplicacion el material no anula por completo el magnetismo contiene cierto magnetismo residual Propiedades de materiales ferromagneticos Editar Induccion magnetica alta al utilizar un campo magnetico Concentra lineas de campo magnetico facilmente y acumula la densidad de flujo magnetico elevado Delimitan y dirigen campos magneticos en trayectorias definidas Ayuda a maquinas para que tengan una estabilidad de volumen razonable y menos costosas Caracteristicas Editar Imantarse rapidamente de los otros materiales permeabilidad relativa Induccion magnetica intrinseca maxima elevada Relacion no lineal entre modulos de induccion magnetica y campo magnetico Variacion de flujo debido al aumento del campo magnetico induccion magnetica y la permeabilidad como funciones de campo magnetico no son uniformes Imantacion mientras se suprime el campo magnetico Se opone a inversiones de sentido una vez imantados Principios fisicos Editar Existen dos explicaciones a las propiedades de este fenomeno Estas son la teoria de Curie Weiss del momento localizado junto con la de Stoner del ferromagnetismo Hacia 1907 Pierre Weiss publica acerca de un campo molecular que se encuentra dentro de los materiales ferromagneticos Se creia que este campo alineaba paralelamente los momentos magneticos En la actualidad se sabe que este campo es generado por efectos cuanticos a decir intercambios de energia Estos dan lugar al alineamiento paralelo de los electrones y en consecuencia a la creacion de campos magneticos paralelos Segun la regla de Hund los electrones con espines paralelos tendran menor energia Cuando el material se encuentra debajo de la temperatura de Curie el campo molecular va a ser de tal magnitud que es suficiente para magnetizarse aun si hay ausencia de un campo aplicado externo No ocurre lo mismo cuando se alcanzan temperaturas altas Lo que 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