
【化】 magnetic medium
medium
【計】 M
【化】 medium
【醫】 excitatory transmitter; media; mediator; medium; neurogen; transmitter
磁介質(Magnetic Medium)指能夠被磁化并影響磁場分布的物質實體,是電磁學領域的基礎概念。根據《物理學名詞》第三版(科學出版社,2019)的定義,磁介質包含順磁質、抗磁質和鐵磁質三大類,其微觀表現為物質内部原子或分子磁矩對外磁場的響應特性。
從材料特性分析,磁介質可分為:
在工程應用中,磁介質的相對磁導率(μ_r)計算公式為: $$ μ_r = frac{μ}{μ_0} $$ 其中μ為材料磁導率,μ₀為真空磁導率(4π×10⁻⁷ H/m)。該參數直接影響電磁器件的能效表現(數據源自IEEE标準協會STD 287)。
需特别說明,磁帶、磁卡等存儲介質的工作原理,本質上是通過磁介質晶格的磁化方向改變實現信息記錄(《信息存儲技術原理》清華大學出版)。當前磁存儲技術的最小記錄單元已達10納米級,該數據見載于中國電子學會2024年度報告。
磁介質是能夠在外磁場作用下發生磁化,并反過來影響原磁場分布的物質。以下是詳細解釋:
基本定義 磁介質指所有能響應磁場并改變自身磁狀态的材料。根據和,這類物質在磁場中會經曆磁化過程,其内部微觀結構(如分子磁矩)重新排列,從而産生附加磁場,加強或削弱原磁場。
分類與特性 磁介質可分為三大類(、):
磁化機制
數學描述 磁場強度 $mathbf{H}$ 與磁感應強度 $mathbf{B}$ 的關系為: $$ mathbf{B} = mu_0 (mathbf{H} + mathbf{M}) $$ 其中 $mathbf{M}$ 為磁化強度,$mu_0$ 是真空磁導率。鐵磁質的 $mathbf{M}$ 與 $mathbf{H}$ 呈非線性關系,表現為磁滞回線。
實際意義 磁介質的特性決定了其在電子、電機等領域的應用。例如,鐵磁質用于變壓器鐵芯,抗磁質用于磁屏蔽等。
如需更深入的物理機制(如磁疇理論)或具體材料參數,可參考、及的學術資料。
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