铁磁共振

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铁磁共振是铁磁检查材料的磁化光谱是一种技术。它是检测自旋波和自旋动力学的标准工具。FMR通常类似于电子顺磁共振(EPR),并且在某些方面类似于核磁共振(NMR)。区别在于NMR 检测具有非零核自旋的原子核的磁矩,而FMR检测到偶极结合的不成对电子。 当铁磁材料(通常非常大)的磁化强度M暴露于外部磁场H时,由于进动而产生FMR 。样品的磁化强度受到外部磁场的转矩作用,磁矩开始进动。磁化进动的频率根据...
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铁磁共振铁磁检查材料的磁化光谱是一种技术。它是检测自旋波和自旋动力学的标准工具。FMR通常类似于电子顺磁共振(EPR),并且在某些方面类似于核磁共振(NMR)。区别在于NMR 检测具有非零核自旋的原子磁矩,而FMR检测到偶极结合的不成对电子

铁磁共振

当铁磁材料(通常非常大)的磁化强度M暴露于外部磁场H时,由于进动而产生FMR 样品的磁化强度受到外部磁场的转矩作用,磁矩开始进动。磁化进动的频率根据材料的方向,外部磁场的强度以及样品的宏观磁化而变化。铁磁体的有效进动频率远低于EPR中的自由电子进动频率。而且,吸收线的宽度受到偶极子减少效应和交换膨胀(量子)效应的极大影响。此外,并非所有通过FMR观察到的吸收线都是由于磁性材料中电子的磁矩的进动而引起的。因此,FMR光谱的理论分析比EPR和NMR光谱复杂得多。

在FMR实验装置的基本结构一个微波谐振器英国电磁铁制成的。谐振器的谐振频率固定在厘米波段。检测器连接到谐振器的末端并检测微波。将铁磁样品放置在电磁体的磁极之间,并在扫描磁场强度的同时测量微波吸收强度。当磁化进动频率与微波谐振器的谐振频率匹配时,吸收强度急剧上升,这可以通过检测器检测到的微波强度的降低来知道。

此外,磁性材料通过微波能量的共振吸收而被局部加热。在磁性参数在纳米尺度上局部变化的样品中,这种效应允许进行空间光谱研究。

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