Property |
Value |
dbo:abstract
|
- Le superparamagnétisme est un comportement des matériaux ferromagnétiques ou ferrimagnétiques de grains de dimensions nanométriques. L’aimantation de ces grains peut se renverser spontanément sous l’influence de la température. Le temps moyen entre deux renversements est appelé temps de relaxation de Néel. En l’absence de champ magnétique appliqué, si le temps de mesure de l’aimantation des grains est beaucoup plus grand que le temps de relaxation de Néel, l'aimantation mesurée est nulle. On dit qu’ils sont dans un état superparamagnétique. Dans cet état, un champ magnétique extérieur peut aimanter les grains, comme dans un matériau paramagnétique. Néanmoins, la susceptibilité magnétique de grains superparamagnétiques est beaucoup plus grande que celle des matériaux paramagnétiques. (fr)
- Le superparamagnétisme est un comportement des matériaux ferromagnétiques ou ferrimagnétiques de grains de dimensions nanométriques. L’aimantation de ces grains peut se renverser spontanément sous l’influence de la température. Le temps moyen entre deux renversements est appelé temps de relaxation de Néel. En l’absence de champ magnétique appliqué, si le temps de mesure de l’aimantation des grains est beaucoup plus grand que le temps de relaxation de Néel, l'aimantation mesurée est nulle. On dit qu’ils sont dans un état superparamagnétique. Dans cet état, un champ magnétique extérieur peut aimanter les grains, comme dans un matériau paramagnétique. Néanmoins, la susceptibilité magnétique de grains superparamagnétiques est beaucoup plus grande que celle des matériaux paramagnétiques. (fr)
|
dbo:thumbnail
| |
dbo:wikiPageExternalLink
| |
dbo:wikiPageID
| |
dbo:wikiPageLength
|
- 19586 (xsd:nonNegativeInteger)
|
dbo:wikiPageRevisionID
| |
dbo:wikiPageWikiLink
| |
prop-fr:auteur
|
- Michel Prévot, David Dunlop (fr)
- Michel Prévot, David Dunlop (fr)
|
prop-fr:consultéLe
|
- 2012-10-06 (xsd:date)
- 2012-10-09 (xsd:date)
|
prop-fr:contenu
|
- Il est question ici de développer la philosophie générale de la démonstration de la loi d'Arhénius. Pour connaître la démonstration précise et complète, le lecteur pourra se référer à des ouvrages dédiés à ce but [J. L. Dormann, « Le phénomène de superparamagnétisme ». Pour commencer, on considère un système avec N particules dont P particules ont leur moment magnétique orienté selon la direction et N-P particules de moment magnétique opposé, à savoir -. ]
1094 x 651px|vignette|centré|Variation dans le temps de l'orientation de l'aimantation d'un nombre L d'atomes (Réalisé via Paint).
Au cours d'un intervalle de temps dt, un certain nombre de particules a son moment magnétique qui s'inverse. Ainsi, l'équation de variation temporelle du nombre de particules dont l'orientation de l'aimantation est orientée selon est :
Avec qui est la durée du retournement de l'aimantation de la particule. Il dépend donc du nombre de particules dont le moment magnétique s'inverse au cours de ce lapse de temps.
Comme on peut le voir sur l'animation, Retournement de l'aimantation d'un grain au bout d'un temps τ, ce retournement ne se fait pas sans le franchissement d'une barrière énergétique. Il est donc indispensable que de l'énergie soit fournie à la particule pour que son aimantation se retourne. Cette énergie est l'énergie thermique du réseau qui se retrouve dans le terme , ce terme correspondant à la moyenne des forces permettant d'orienter l'aimantation de la particule selon l'axe . En faisant l'analogie avec un système gyroscopique, l'expression de est:
Avec:
*, le facteur de Landé ;
*, la charge de l'électron ;
*, l'énergie de Boltzmann ;
*, le champ démagnétisant ;
*, la moyenne des forces permettant d'orienter l'aimantation de la particule selon l'axe . Ce terme s'exprime en fonction de l'énergie magnéto-élastique et du champ démagnétisant.
Le premier terme peut être reformulé par une constante, soit: (fr)
- Il est question ici de développer la philosophie générale de la démonstration de la loi d'Arhénius. Pour connaître la démonstration précise et complète, le lecteur pourra se référer à des ouvrages dédiés à ce but [J. L. Dormann, « Le phénomène de superparamagnétisme ». Pour commencer, on considère un système avec N particules dont P particules ont leur moment magnétique orienté selon la direction et N-P particules de moment magnétique opposé, à savoir -. ]
1094 x 651px|vignette|centré|Variation dans le temps de l'orientation de l'aimantation d'un nombre L d'atomes (Réalisé via Paint).
Au cours d'un intervalle de temps dt, un certain nombre de particules a son moment magnétique qui s'inverse. Ainsi, l'équation de variation temporelle du nombre de particules dont l'orientation de l'aimantation est orientée selon est :
Avec qui est la durée du retournement de l'aimantation de la particule. Il dépend donc du nombre de particules dont le moment magnétique s'inverse au cours de ce lapse de temps.
Comme on peut le voir sur l'animation, Retournement de l'aimantation d'un grain au bout d'un temps τ, ce retournement ne se fait pas sans le franchissement d'une barrière énergétique. Il est donc indispensable que de l'énergie soit fournie à la particule pour que son aimantation se retourne. Cette énergie est l'énergie thermique du réseau qui se retrouve dans le terme , ce terme correspondant à la moyenne des forces permettant d'orienter l'aimantation de la particule selon l'axe . En faisant l'analogie avec un système gyroscopique, l'expression de est:
Avec:
*, le facteur de Landé ;
*, la charge de l'électron ;
*, l'énergie de Boltzmann ;
*, le champ démagnétisant ;
*, la moyenne des forces permettant d'orienter l'aimantation de la particule selon l'axe . Ce terme s'exprime en fonction de l'énergie magnéto-élastique et du champ démagnétisant.
Le premier terme peut être reformulé par une constante, soit: (fr)
|
prop-fr:date
| |
prop-fr:site
|
- hal.archives-ouvertes.fr (fr)
- louisneel-centenaire.inpg.fr (fr)
- hal.archives-ouvertes.fr (fr)
- louisneel-centenaire.inpg.fr (fr)
|
prop-fr:titre
|
- Eléments de démonstration de la loi d'Arrhenius (fr)
- L'œuvre de Louis Néel (fr)
- Louis Néel : quarante ans de magnétisme (fr)
- Eléments de démonstration de la loi d'Arrhenius (fr)
- L'œuvre de Louis Néel (fr)
- Louis Néel : quarante ans de magnétisme (fr)
|
prop-fr:url
| |
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
| |
prop-fr:éditeur
| |
dct:subject
| |
rdfs:comment
|
- Le superparamagnétisme est un comportement des matériaux ferromagnétiques ou ferrimagnétiques de grains de dimensions nanométriques. L’aimantation de ces grains peut se renverser spontanément sous l’influence de la température. Le temps moyen entre deux renversements est appelé temps de relaxation de Néel. En l’absence de champ magnétique appliqué, si le temps de mesure de l’aimantation des grains est beaucoup plus grand que le temps de relaxation de Néel, l'aimantation mesurée est nulle. On dit qu’ils sont dans un état superparamagnétique. Dans cet état, un champ magnétique extérieur peut aimanter les grains, comme dans un matériau paramagnétique. Néanmoins, la susceptibilité magnétique de grains superparamagnétiques est beaucoup plus grande que celle des matériaux paramagnétiques. (fr)
- Le superparamagnétisme est un comportement des matériaux ferromagnétiques ou ferrimagnétiques de grains de dimensions nanométriques. L’aimantation de ces grains peut se renverser spontanément sous l’influence de la température. Le temps moyen entre deux renversements est appelé temps de relaxation de Néel. En l’absence de champ magnétique appliqué, si le temps de mesure de l’aimantation des grains est beaucoup plus grand que le temps de relaxation de Néel, l'aimantation mesurée est nulle. On dit qu’ils sont dans un état superparamagnétique. Dans cet état, un champ magnétique extérieur peut aimanter les grains, comme dans un matériau paramagnétique. Néanmoins, la susceptibilité magnétique de grains superparamagnétiques est beaucoup plus grande que celle des matériaux paramagnétiques. (fr)
|
rdfs:label
|
- Superparamagnetismo (it)
- Superparamagnetismus (de)
- Superparamagnétisme (fr)
- 超顺磁性 (zh)
- Superparamagnetismo (it)
- Superparamagnetismus (de)
- Superparamagnétisme (fr)
- 超顺磁性 (zh)
|
rdfs:seeAlso
| |
owl:sameAs
| |
prov:wasDerivedFrom
| |
foaf:depiction
| |
foaf:homepage
| |
foaf:isPrimaryTopicOf
| |
is dbo:wikiPageRedirects
of | |
is dbo:wikiPageWikiLink
of | |
is oa:hasTarget
of | |
is foaf:primaryTopic
of | |