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Ferrite Block Magnet
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페라이트 블록 자석

또한, 페라이트 준비 공정 중 소결 공정 조건도 자성 이온 분포에 영향을 미칩니다. 따라서 페라이트 재료의 기본 특성을 파악하기 위해서는 다양한 페라이트의 결정 구조를 이해하는 것이 필요하다. 결정 구조에서 금속 이온의 분포; 분포를 변경하는 방법.

페라이트 블록 자석

페라이트 재료의 강자성체의 근원은 일반적인 금속 자성 재료의 자성과 같이 인접한 자성 원자 사이의 전자 스핀의 직접 교환에 의해 형성되는 것이 아니라 두 자성 이온 사이의 거리가 비교적 길고 산소 이온이 사이에 끼어 있다. 중간. 실제로 강자성을 형성하는 전자 스핀의 교환은 산소 이온의 존재로 인해 형성됩니다. 이러한 유형의 교환을 강자성 이론에서 초교환이라고 합니다. 초교환의 영향으로 산소이온의 양쪽에 있는 자기이온의 자기모멘트가 반대방향으로 배열되는데, 많은 금속산화물들의 반강자성(antiferromagnetism)은 이것에서 비롯된다. 반대 방향으로 배열된 자기 모멘트가 동일하지 않고 잔류 자기 모멘트가 있는 경우 이러한 자기를 페리자성 또는 페라이트 자기라고 합니다.

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페라이트 재료의 산소 이온과 자성 이온 사이에는 상대적인 위치가 많기 때문에 이들 사이에는 다소간의 초 교환 상호 작용이 있습니다. 연구에 따르면 산소 이온과 금속 이온 사이의 거리가 가깝고 자성 이온과 산소 이온 사이의 각도가 약 180도일 때 슈퍼 교환 효과가 가장 강합니다. 페라이트에서 자성 이온의 배열 방향은 주로 가장 강한 초 교환 효과를 기반으로 합니다. 따라서 페라이트 재료의 자기적 특성은 결정 구조뿐만 아니라 결정 구조의 자기 이온 분포와도 관련이 있습니다. 페라이트에서 자성 이온 또는 비자성 이온의 조성을 변경하면 결정 구조에서 자성 이온의 분포가 변경될 수 있습니다.

 

또한, 페라이트 준비 공정 중 소결 공정 조건도 자성 이온 분포에 영향을 미칩니다. 따라서 페라이트 재료의 기본 특성을 파악하기 위해서는 다양한 페라이트의 결정 구조를 이해하는 것이 필요하다. 결정 구조에서 금속 이온의 분포; 분포를 변경하는 방법.

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