МАГНИТОУПРУ́ГОЕ ВЗАИМОДЕ́ЙСТВИЕ
-
Рубрика: Физика
-
-
Скопировать библиографическую ссылку:
МАГНИТОУПРУ́ГОЕ ВЗАИМОДЕ́ЙСТВИЕ, взаимное влияние и взаимосвязь между спиновой (магнитной) и решёточной (упругой) подсистемами кристалла. Изменения в одной из подсистем, как правило, отражаются на другой. Хотя эти подсистемы и не всегда можно чётко отделить одну от другой, но степень влияния одной подсистемы на другую определяется взаимодействием между ними. Одним из проявлений влияния магнитной системы на упругую является изменение размеров и формы тела (образца) при его намагничивании под действием внешнего магнитного поля или при изменении степени и типа магнитного упорядочения (линейная и объёмная магнитострикция). Изменение величины намагниченности при деформации образца (магнитоупругий эффект, или Виллари эффект), изменение значений температур магнитных фазовых переходов и вида магнитных фазовых диаграмм, характера магнитного упорядочения, констант магнитной анизотропии и ряда др. магнитных параметров под действием статич. или динамич. деформаций, напр. при воздействии гидростатич. давления, происходят за счёт влияния упругой подсистемы на магнитную. М. в. может также приводить к заметным аномалиям упругих свойств магнитных материалов (напр., модулей упругости) в области температур магнитных фазовых переходов, а также к изменению характера фазового перехода.
Осн. причиной М. в. является существенная зависимость величины взаимодействия магнитных моментов атомов или ионов в веществе (диполь-дипольного взаимодействия, обменного взаимодействия, а также взаимодействия магнитных моментов с внутрикристаллическим полем) от расстояний между ними. Намагничивание кристалла изменяет характер этого взаимодействия, что проявляется в изменении расстояний между взаимодействующими атомами или ионами – деформации образца, которая, в свою очередь, изменяет силу взаимодействия их магнитных моментов, а следовательно, намагниченность, темп-ру Кюри, магнитную анизотропию и т. д. Степень взаимосвязи магнитного порядка и кристаллич. решётки определяет интенсивность М. в., которое в ряде случаев может даже приводить к комбинир. магнитно-структурным фазовым переходам 1-го рода. Особенно сильное М. в. имеет место в редкоземельных металлах и их интерметаллич. соединениях, что, напр., приводит к возникновению в них гигантской магнитострикции. Разработаны эксперим. методы, позволяющие непосредственно отслеживать изменения (структурные фазовые переходы и изменение межатомных расстояний), возникающие в кристаллич. решётке при приложении магнитного поля.
Связанная с М. в. магнитоупругая энергия (энергия М. в.) определяется изменением полной энергии (магнитодипольной, обменной, энергии магнитной анизотропии) образца в результате изменения его размеров при намагничивании. Магнитоупругая энергия имеет анизотропную и изотропную составляющие. Первая, связанная с энергией магнитной анизотропии, приводит к линейной магнитострикции и соответствующему изменению симметрии кристалла в соответствии с изменением магнитной симметрии. Изотропная составляющая имеет обменное происхождение и является причиной объёмной магнитострикции, но не меняет симметрию кристалла. Динамич. процессы в магнитоупорядоченных средах могут быть описаны как результат взаимодействия спиновых волн (магнонов) и упругих волн (фононов), вызывающего магнитоупругую волну (см. в ст. Магнитоакустические эффекты).
М. в. используют в технике (в частности, на нём основаны магнитострикционные преобразователи), в функциональной электронике (управляемые магнитным полем линии задержки, перестраиваемые резонаторы и фильтры, фазовые модуляторы, анализаторы спектра и др.) и СВЧ-электронике (используют М. в. поверхностных акустич. волн с магнитостатическими волнами в магнитных плёнках Y3Fe5O12, TbxFe1–x и др.).