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Qu’est-ce qu’un matériau antiferromagnétique – Antiferromagnétisme – Définition

Dans un antiferromagnétique, contrairement à un ferromagnétique, les moments magnétiques intrinsèques des électrons de valence voisins ont tendance à pointer dans des directions opposées. Matériau antiferromagnétique – Antiferromagnétisme

La propriété magnétique fait référence à la réponse d’un matériau à un champ magnétique appliqué. Les propriétés magnétiques macroscopiques d’un matériau sont une conséquence des interactions entre un champ magnétique extérieur et les moments dipolaires magnétiques des atomes qui le constituent. Différents matériaux réagissent différemment à l’application du champ magnétique . Les effets les plus connus se produisent dans les matériaux ferromagnétiques, qui sont fortement attirés par les champs magnétiques et peuvent être magnétisés pour devenir des aimants permanents, produisant eux-mêmes des champs magnétiques. Seules quelques substances sont ferromagnétiques. Les plus courants sont le fer, le cobalt et le nickel et leurs alliages.

Matériau antiferromagnétique – Antiferromagnétisme

Matériaux antiferromagnétiquesDans un antiferromagnétique, contrairement à un ferromagnétique, les moments magnétiques intrinsèques des électrons de valence voisins ont tendance à pointer dans des directions opposées. Lorsque tous les atomes sont disposés dans une substance de manière à ce que chaque voisin soit antiparallèle, la substance est antiferromagnétique. Les antiferromagnétiques ont un moment magnétique net nul, ce qui signifie qu’aucun champ n’est produit par eux. L’oxyde de manganèse (MnO) est un matériau qui affiche ce comportement. Généralement, l’ordre antiferromagnétique peut exister à des températures suffisamment basses, mais disparaît à et au-dessus de la température de Néel. Au-dessus de la température de Néel, le matériau est typiquement paramagnétique, c’est-à-dire que l’énergie thermique devient suffisamment importante pour détruire l’ordre magnétique microscopique au sein du matériau. La température de Néel de MnO est d’environ 116K.

References :
 
Science des matériaux:

  1. Département américain de l’énergie, science des matériaux. DOE Fundamentals Handbook, Volume 1 et 2. Janvier 1993.
  2. Département américain de l’énergie, science des matériaux. DOE Fundamentals Handbook, Volume 2 et 2. Janvier 1993.
  3. William D. Callister, David G. Rethwisch. Science et génie des matériaux : une introduction 9e édition, Wiley ; 9 édition (4 décembre 2013), ISBN-13 : 978-1118324578.
  4. En ligneEberhart, Mark (2003). Pourquoi les choses se cassent : Comprendre le monde par la manière dont il se décompose. Harmonie. ISBN 978-1-4000-4760-4.
  5. Gaskell, David R. (1995). Introduction à la thermodynamique des matériaux (4e éd.). Éditions Taylor et Francis. ISBN 978-1-56032-992-3.
  6. Gonzalez-Viñas, W. & Mancini, HL (2004). Une introduction à la science des matériaux. Presse universitaire de Princeton. ISBN 978-0-691-07097-1
  7. Ashby, Michael; Hugh Shercliff; David Cebon (2007). Matériaux: ingénierie, science, traitement et conception (1ère éd.). Butterworth-Heinemann. ISBN 978-0-7506-8391-3.
  8. JR Lamarsh, AJ Baratta, Introduction au génie nucléaire, 3e éd., Prentice-Hall, 2001, ISBN : 0-201-82498-1.

Voir au dessus:

Propriétés magnétiques

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