x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

تاريخ الفيزياء

علماء الفيزياء

الفيزياء الكلاسيكية

الميكانيك

الديناميكا الحرارية

الكهربائية والمغناطيسية

الكهربائية

المغناطيسية

الكهرومغناطيسية

علم البصريات

تاريخ علم البصريات

الضوء

مواضيع عامة في علم البصريات

الصوت

الفيزياء الحديثة

النظرية النسبية

النظرية النسبية الخاصة

النظرية النسبية العامة

مواضيع عامة في النظرية النسبية

ميكانيكا الكم

الفيزياء الذرية

الفيزياء الجزيئية

الفيزياء النووية

مواضيع عامة في الفيزياء النووية

النشاط الاشعاعي

فيزياء الحالة الصلبة

الموصلات

أشباه الموصلات

العوازل

مواضيع عامة في الفيزياء الصلبة

فيزياء الجوامد

الليزر

أنواع الليزر

بعض تطبيقات الليزر

مواضيع عامة في الليزر

علم الفلك

تاريخ وعلماء علم الفلك

الثقوب السوداء

المجموعة الشمسية

الشمس

كوكب عطارد

كوكب الزهرة

كوكب الأرض

كوكب المريخ

كوكب المشتري

كوكب زحل

كوكب أورانوس

كوكب نبتون

كوكب بلوتو

القمر

كواكب ومواضيع اخرى

مواضيع عامة في علم الفلك

النجوم

البلازما

الألكترونيات

خواص المادة

الطاقة البديلة

الطاقة الشمسية

مواضيع عامة في الطاقة البديلة

المد والجزر

فيزياء الجسيمات

الفيزياء والعلوم الأخرى

الفيزياء الكيميائية

الفيزياء الرياضية

الفيزياء الهندسية

الفيزياء الحيوية

الحاسوبية

الفيزياء الطبية

طرائق تدريس الفيزياء

الفيزياء العامة

مواضيع عامة في الفيزياء

تجارب فيزيائية

مصطلحات وتعاريف فيزيائية

وحدات القياس الفيزيائية

طرائف الفيزياء

مواضيع اخرى

مخفي الفيزياء

Origin of magnetocrystalline anisotropy

المؤلف:  J. M. D. COEY

المصدر:  Magnetism and Magnetic Materials

الجزء والصفحة:  172

16-2-2021

750

Origin of magnetocrystalline anisotropy

There are two distinct sources of magnetocrystalline anisotropy:
• single-ion contributions;
• two-ion contributions.

Single-ion anisotropy The single-ion contribution is essentially due to the electrostatic interaction of the orbitals containing the magnetic electrons with the potential created at the atomic site by the rest of the crystal. This crystal-field interaction tends to stabilize a particular orbital, and by spin-orbit interaction the magnetic moment is aligned in a particular crystallographic direction. The single-ion contribution, where its effect on the paramagnetic susceptibility was described. In a ferromagnetic crystal, the contributions of all the ions are summed to produce a set of macroscopic energy terms with appropriate symmetry. The sum is straightforward when the local anisotropy axes of all the sites in the unit cell coincide. For example, a uniaxial crystal having n = 2 × 1028 ions m−3, described by a spin Hamiltonian DS2z with D/kB = 1 K and S = 2 will have anisotropy constant K1 = nDS2 = 1.1 × 106 J m−3. Broadside and head-to-tail configurations for a pair of ferromagnetically coupled magnetic moments. The latter is lower in energy.
Two-ion anisotropy The two-ion contribution often reflects the anisotropy of the dipole–dipole interaction. Comparing the broadside and head-to-tail configurations of two dipoles, each with moment m, that the head-to-tail configuration is lower in energy by 3μ0m2/4πr3. Magnets tend to align head-to-tail. This anisotropy is of order 1 K per atom, or 100 kJ m−3. However, the dipole sum has to be extended over the entire lattice, and it vanishes for certain lattices (including all the cubic lattices). In noncubic lattices, the dipole interaction is an appreciable source of ferromagnetic anisotropy.
Another source of two-ion anisotropy is anisotropic exchange. The Heisenberg Hamiltonian is perfectly isotropic, but there are higher-order corrections involving spin-orbit coupling that lead to preferred orientations of the exchangecoupled pairs.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+