stringtranslate.com

Dominio magnético

Granos microcristalinos dentro de un trozo de Nd 2 Fe 14 B (la aleación utilizada en los imanes de neodimio ) con dominios magnéticos visibles con un microscopio Kerr . Los dominios son las franjas claras y oscuras visibles dentro de cada grano. El grano delineado tiene su eje magnetocristalino casi vertical, por lo que los dominios se ven de frente.

Un dominio magnético es una región dentro de un material magnético en la que la magnetización tiene una dirección uniforme. Esto significa que los momentos magnéticos individuales de los átomos están alineados entre sí y apuntan en la misma dirección. Cuando se enfría por debajo de una temperatura llamada temperatura de Curie , la magnetización de un trozo de material ferromagnético se divide espontáneamente en muchas regiones pequeñas llamadas dominios magnéticos. La magnetización dentro de cada dominio apunta en una dirección uniforme, pero la magnetización de diferentes dominios puede apuntar en direcciones diferentes. La estructura del dominio magnético es responsable del comportamiento magnético de materiales ferromagnéticos como hierro , níquel , cobalto y sus aleaciones , y materiales ferrimagnéticos como ferrita . Esto incluye la formación de imanes permanentes y la atracción de materiales ferromagnéticos a un campo magnético. Las regiones que separan los dominios magnéticos se denominan paredes de dominio , donde la magnetización gira coherentemente desde la dirección de un dominio a la del siguiente dominio. El estudio de los dominios magnéticos se denomina micromagnética .

Los dominios magnéticos se forman en materiales que tienen ordenamiento magnético ; es decir, sus dipolos se alinean espontáneamente debido a la interacción de intercambio . Estos son los materiales ferromagnéticos , ferrimagnéticos y antiferromagnéticos . Los materiales paramagnéticos y diamagnéticos , en los que los dipolos se alinean en respuesta a un campo externo pero no se alinean espontáneamente, no tienen dominios magnéticos.

Desarrollo de la teoría del dominio.

La teoría del dominio magnético fue desarrollada por el físico francés Pierre-Ernest Weiss [1] quien, en 1906, sugirió la existencia de dominios magnéticos en los ferromagnetos. [2] Sugirió que una gran cantidad de momentos magnéticos atómicos (típicamente 10 12 -10 18 ) [ cita necesaria ] estaban alineados en paralelo. La dirección de alineación varía de un dominio a otro de forma más o menos aleatoria, aunque ciertos ejes cristalográficos pueden ser preferidos por los momentos magnéticos, llamados ejes fáciles. Weiss todavía tenía que explicar el motivo de la alineación espontánea de los momentos atómicos dentro de un material ferromagnético , y se le ocurrió el llamado campo medio de Weiss. Supuso que un momento magnético dado en un material experimentaba un campo magnético efectivo He muy alto debido a la magnetización de sus vecinos. En la teoría original de Weiss, el campo medio era proporcional a la magnetización masiva M , de modo que

Posteriormente, la teoría cuántica permitió comprender el origen microscópico del campo de Weiss. La interacción de intercambio entre espines localizados favoreció un estado paralelo (en ferromagnetos) o antiparalelo (en antiferromagnetos) de momentos magnéticos vecinos.

Estructura de dominio

Cómo dividir un material ferromagnético en dominios magnéticos reduce la energía magnetostática

Por qué se forman los dominios

La razón por la que una pieza de material magnético como el hierro se divide espontáneamente en dominios separados, en lugar de existir en un estado con magnetización en la misma dirección en todo el material, es para minimizar su energía interna. [3] Una gran región de material ferromagnético con una magnetización constante creará un gran campo magnético que se extenderá hacia el espacio exterior a sí misma (diagrama a, derecha) . Esto requiere mucha energía magnetostática almacenada en el campo. Para reducir esta energía, la muestra se puede dividir en dos dominios, con la magnetización en direcciones opuestas en cada dominio (diagrama b a la derecha) . Las líneas del campo magnético pasan en bucles en direcciones opuestas a través de cada dominio, reduciendo el campo fuera del material. Para reducir aún más la energía del campo, cada uno de estos dominios también se puede dividir, lo que da como resultado dominios paralelos más pequeños con magnetización en direcciones alternas, con cantidades más pequeñas de campo fuera del material.

La estructura de dominio de los materiales magnéticos reales generalmente no se forma mediante el proceso de división de dominios grandes en otros más pequeños como se describe aquí. Cuando una muestra se enfría por debajo de la temperatura de Curie, por ejemplo, simplemente aparece la configuración del dominio de equilibrio. Pero los dominios pueden dividirse, y la descripción de la división de dominios se utiliza a menudo para revelar las compensaciones energéticas en la formación de dominios.

Tamaño de dominios

Como se explicó anteriormente, un dominio demasiado grande es inestable y se dividirá en dominios más pequeños. Pero un dominio lo suficientemente pequeño será estable y no se dividirá, y esto determina el tamaño de los dominios creados en un material. Este tamaño depende del equilibrio de varias energías dentro del material. [3] Cada vez que una región de magnetización se divide en dos dominios, crea una pared de dominio entre los dominios, donde los dipolos magnéticos (moléculas) con magnetización apuntando en diferentes direcciones son adyacentes. La interacción de intercambio que crea la magnetización es una fuerza que tiende a alinear los dipolos cercanos para que apunten en la misma dirección. Forzar a los dipolos adyacentes a apuntar en diferentes direcciones requiere energía. Por lo tanto, un muro de dominio requiere energía adicional, llamada energía de muro de dominio , que es proporcional al área del muro.

Por lo tanto, la cantidad neta de energía que se reduce cuando un dominio se divide es igual a la diferencia entre la energía del campo magnético ahorrada y la energía adicional requerida para crear la pared del dominio. La energía del campo es proporcional al cubo del tamaño del dominio, mientras que la energía de la pared del dominio es proporcional al cuadrado del tamaño del dominio. Entonces, a medida que los dominios se hacen más pequeños, la energía neta ahorrada al dividir disminuye. Los dominios siguen dividiéndose en dominios más pequeños hasta que el costo de energía de crear un muro de dominio adicional es igual a la energía del campo ahorrada. Entonces los dominios de este tamaño son estables. En la mayoría de los materiales, los dominios son de tamaño microscópico, alrededor de 10 −4 - 10 −6 m. [4] [5] [6]

Anisotropía magnética

Micrografía de la superficie del material ferromagnético, que muestra los granos de cristal, cada uno dividido en varios dominios paralelos a su eje "fácil" de magnetización, con la magnetización en direcciones alternas (áreas roja y verde) .
Animación que muestra cómo funciona la magnetoestricción . Un campo magnético externo cambiante hace que los dipolos magnéticos giren, cambiando las dimensiones de la red cristalina.

Una forma adicional para que el material reduzca aún más su energía magnetostática es formar dominios con magnetización en ángulo recto con los otros dominios (diagrama c, derecha) , en lugar de simplemente en direcciones paralelas opuestas. [3] Estos dominios, llamados dominios de cierre de flujo , permiten que las líneas de campo giren 180° dentro del material, formando bucles cerrados completamente dentro del material, reduciendo la energía magnetostática a cero. Sin embargo, formar estos dominios implica dos costos energéticos adicionales. Primero, la red cristalina de la mayoría de los materiales magnéticos tiene anisotropía magnética , lo que significa que tiene una dirección de magnetización "fácil", paralela a uno de los ejes del cristal. Cambiar la magnetización del material en cualquier otra dirección requiere energía adicional, llamada " energía de anisotropía magnetocristalina ".

Magnetoestricción

El otro coste energético de crear dominios con magnetización en ángulo con respecto a la dirección "fácil" es causado por el fenómeno llamado magnetoestricción . [3] Cuando la magnetización de una pieza de material magnético cambia en una dirección diferente, provoca un ligero cambio en su forma. El cambio en el campo magnético hace que las moléculas del dipolo magnético cambien ligeramente de forma, haciendo que la red cristalina sea más larga en una dimensión y más corta en otras dimensiones. Sin embargo, dado que el dominio magnético está "aplastado" y sus límites se mantienen rígidos por el material circundante, en realidad no puede cambiar de forma. Entonces, cambiar la dirección de la magnetización induce pequeñas tensiones mecánicas en el material, lo que requiere más energía para crear el dominio. Esto se llama " energía de anisotropía magnetoelástica ".

Para formar estos dominios de cierre con magnetización "lateral" se requiere energía adicional debido a los dos factores antes mencionados. Por lo tanto, los dominios de cierre de flujo solo se formarán cuando la energía magnetostática ahorrada sea mayor que la suma de la "energía de intercambio" para crear la pared del dominio, la energía de anisotropía magnetocristalina y la energía de anisotropía magnetoelástica. Por lo tanto, la mayor parte del volumen del material está ocupado por dominios con magnetización "arriba" o "abajo" a lo largo de la dirección "fácil", y los dominios de cierre de flujo sólo se forman en áreas pequeñas en los bordes de los otros dominios donde están. necesario para proporcionar un camino para que las líneas del campo magnético cambien de dirección (diagrama c, arriba) .

Estructura de grano

Lo anterior describe la estructura del dominio magnético en una red cristalina perfecta, como la que se encontraría en un solo cristal de hierro. Sin embargo la mayoría de los materiales magnéticos son policristalinos , compuestos de granos cristalinos microscópicos. Estos granos no son lo mismo que los dominios. Cada grano es un pequeño cristal, con las redes cristalinas de granos separados orientadas en direcciones aleatorias. En la mayoría de los materiales, cada grano es lo suficientemente grande como para contener varios dominios. Cada cristal tiene un eje de magnetización "fácil" y está dividido en dominios con el eje de magnetización paralelo a este eje, en direcciones alternas.

Estados "magnetizados"

De la discusión anterior se puede ver que, aunque a escala microscópica casi todos los dipolos magnéticos en una pieza de material ferromagnético están alineados paralelos a sus vecinos en dominios, creando fuertes campos magnéticos locales , la minimización de energía da como resultado una estructura de dominio que Minimiza el campo magnético a gran escala . En su estado de energía más bajo, la magnetización de los dominios vecinos apunta en diferentes direcciones, confinando las líneas de campo a bucles microscópicos entre dominios vecinos dentro del material, de modo que los campos combinados se cancelan a distancia. Por lo tanto, una pieza a granel de material ferromagnético en su estado de energía más bajo tiene poco o ningún campo magnético externo. Se dice que el material está "no magnetizado".

Sin embargo, los dominios también pueden existir en otras configuraciones en las que su magnetización apunta principalmente en la misma dirección, creando un campo magnético externo. Aunque estas no son configuraciones de energía mínima, debido a un fenómeno en el que las paredes del dominio quedan "fijadas" a defectos en la red cristalina, pueden ser mínimos locales de energía y, por lo tanto, pueden ser muy estables. La aplicación de un campo magnético externo al material puede hacer que las paredes del dominio se muevan, lo que hace que los dominios alineados con el campo crezcan y los dominios opuestos se reduzcan. Cuando se elimina el campo externo, las paredes del dominio permanecen fijadas en su nueva orientación y los dominios alineados producen un campo magnético. Esto es lo que sucede cuando un trozo de material ferromagnético se "magnetiza" y se convierte en un imán permanente .

Calentar un imán, someterlo a vibración martillandolo o aplicar un campo magnético que oscila rápidamente desde una bobina desmagnetizadora , tiende a liberar las paredes del dominio de sus estados fijados y volverán a una configuración de menor energía con menos campo magnético externo. , " desmagnetizando " así el material.

Ecuación de energía de Landau-Lifshitz

Movimiento de dominio magnético dinámico electromagnético de acero al silicio eléctrico de grano orientado
Paredes de dominio móviles en un grano de acero al silicio causado por un campo magnético externo creciente en la dirección "hacia abajo", observado en un microscopio Kerr. Las áreas blancas son dominios con magnetización dirigida hacia arriba, las áreas oscuras son dominios con magnetización dirigida hacia abajo.

Las contribuciones de los diferentes factores de energía interna descritos anteriormente se expresan mediante la ecuación de energía libre propuesta por Lev Landau y Evgeny Lifshitz en 1935, [7] que forma la base de la teoría moderna de los dominios magnéticos. La estructura de dominio de un material es aquella que minimiza la energía libre de Gibbs del material. Para un cristal de material magnético, esta es la energía libre de Landau-Lifshitz, E , que es la suma de estos términos de energía: [8]

    

dónde

Algunas fuentes definen una energía de pared E W igual a la suma de la energía de intercambio y la energía de anisotropía magnetocristalina, que reemplaza a E ex y E k en la ecuación anterior.

Una estructura de dominio estable es una función de magnetización M ( x ), considerada como un campo vectorial continuo , que minimiza la energía total E en todo el material. Para encontrar los mínimos se utiliza un método variacional , lo que da como resultado un conjunto de ecuaciones diferenciales no lineales , llamadas ecuaciones de Brown en honor a William Fuller Brown Jr. Aunque en principio estas ecuaciones pueden resolverse para las configuraciones de dominio estable M ( x ), en la práctica solo las Los ejemplos más simples se pueden resolver. No existen soluciones analíticas y las soluciones numéricas calculadas mediante el método de elementos finitos son computacionalmente intratables debido a la gran diferencia de escala entre el tamaño del dominio y el tamaño de la pared. Por lo tanto, el micromagnético ha desarrollado métodos aproximados que suponen que la magnetización de los dipolos en la mayor parte del dominio, lejos de la pared, apuntan todos en la misma dirección, y las soluciones numéricas sólo se utilizan cerca de la pared del dominio, donde la magnetización cambia rápidamente. .

Rotación de orientación y aumento de tamaño de dominios magnéticos en respuesta a un campo aplicado externamente.

Técnicas de imagen de dominio

Existen varios métodos de microscopía que se pueden utilizar para visualizar la magnetización en la superficie de un material magnético, revelando los dominios magnéticos. Cada método tiene una aplicación diferente porque no todos los dominios son iguales. En los materiales magnéticos, los dominios pueden ser circulares, cuadrados, irregulares, alargados y rayados, todos los cuales tienen tamaños y dimensiones variados.

Efecto Kerr magnetoóptico (MOKE)

Los dominios grandes, dentro del rango de 25 a 100 micrómetros, se pueden ver fácilmente mediante microscopía de Kerr , que utiliza el efecto Kerr magnetoóptico , que es la rotación de la polarización de la luz reflejada desde una superficie magnetizada.

Dos técnicas de microscopía de Lorentz, STEM-DPC e imágenes de Fresnel, que muestran información complementaria sobre la estructura del dominio magnético que rodea una forma fresada de Pacman en una película delgada de aleación permanente .

Microscopía de Lorentz

La microscopía de Lorentz es una colección de técnicas de microscopía electrónica de transmisión que se utilizan para estudiar estructuras de dominio magnético hasta la nanoescala. [9] Las técnicas más comunes incluyen el modo Fresnel, el modo Foucault y la difracción de electrones de ángulo bajo (LAD) en el modo TEM de haz paralelo, y el contraste de fase diferencial (DPC) en el modo TEM de escaneo. La holografía electrónica fuera del eje es una técnica relacionada que se utiliza para observar estructuras magnéticas mediante la detección de campos magnéticos a nanoescala.

Microscopía de fuerza magnética (MFM)

Otra técnica para visualizar estructuras de dominios submicroscópicos hasta una escala de unos pocos nanómetros es la microscopía de fuerza magnética . MFM es una forma de microscopía de fuerza atómica que utiliza una punta de sonda recubierta magnéticamente para escanear la superficie de la muestra.

método amargo

Los patrones amargos son una técnica para obtener imágenes de dominios magnéticos que fueron observados por primera vez por Francis Bitter . [10] La técnica consiste en colocar una pequeña cantidad de ferrofluido sobre la superficie de un material ferromagnético. El ferrofluido se dispone a lo largo de las paredes del dominio magnético , que tienen un flujo magnético mayor que las regiones del material ubicadas dentro de los dominios. Se ha incorporado una técnica Bitter modificada en un dispositivo ampliamente utilizado, el Visor de dominio de área grande, que es particularmente útil en el examen de aceros al silicio de grano orientado . [11]

Imágenes magnetoópticas de diferentes estructuras de dominio.

Ver también

Referencias

  1. ^ Weiss, P. (1906). "La variación del ferromagnetisme du temperatura" [La variación del ferromagnetismo con la temperatura]. Comptes Rendus (en francés). 143 : 1136-1149., citado en Cullity y Graham 2008, p. 116
  2. ^ Cullidad, BD; Graham, CD (2008). Introducción a los materiales magnéticos (2ª ed.). Nueva York: Wiley – IEEE. ISBN 978-0-471-47741-9..
  3. ^ abcd Feynman, Richard P .; Robert B. Leighton ; Mateo Arenas (1963). Las conferencias Feynman sobre física, vol. II. Estados Unidos: Instituto de California. de tecnología. págs. 37,5–37,6. ISBN 0-201-02117-X.
  4. ^ Dunlop, David J.; Özdemir, Özden (1997). Magnetismo de rocas: fundamentos y fronteras . Prensa de la Universidad de Cambridge. ISBN 9780511612794.
  5. ^ Dunlop, David J.; Özdemir, Özden (30 de agosto de 2001). Magnetismo de rocas: fundamentos y fronteras. Prensa de la Universidad de Cambridge. ISBN 978-0-521-00098-7.
  6. ^ Álvarez, Nadia (2016). Dominios magnéticos y respuesta dinámica en aleaciones ferromagnéticas de FeP [Dominios magnéticos y respuesta dinámica en aleaciones ferromagnéticas de FePt ] (Doctor) (en español). Universidad Nacional de Cuyo. Expediente 564 . Consultado el 13 de mayo de 2020 .
  7. ^ Dan Wei (28 de abril de 2012). Micromagnéticos y materiales de registro. Medios de ciencia y negocios de Springer. ISBN 978-3-642-28577-6.
  8. ^ Carey R., Isaac ED, Dominios magnéticos y técnicas para su observación, The English University Press Ltd, Londres, (1966).
  9. ^ Hopster, Herbert; Öpen, Hans Peter (2005). Microscopía Magnética de Nanoestructuras . Springer-Verlag . págs. 67–85. ISBN 3-540-40186-5.
  10. ^ Un diccionario de física. Prensa de la Universidad de Oxford, 2009.
  11. ^ RJ Taylor, Un visor de dominios de área grande, Actas de SMM9, 1989

enlaces externos