41.1 MATERIAIS CONDUTORES

MODELO MICROSCÓPICO

Nos sólidos condutores a uma dada temperatura e na ausência de campo elétrico e magnético, existe uma população de elétrons praticamente livres quanto à direção das suas velocidades.

A situação se modifica quando um campo constante é aplicado ao sólido, os elétrons são acelerados ou desacelerados, de acordo com a direção de seu movimento em relação à direção do campo (gás de elétrons).

ISOTROPIA E ANISOTROPIA

ANISOTROPIA

ISOTROPIA

Material anisotrópico é aquele onde as propriedades elásticas dependem da direção, tal como ocorre em materiais com uma estrutura interna definida, como no caso da madeira.

Caso onde as propriedades tem o mesmo valor, independentes da direção, o material é denominado isotrópico.

SÓLIDOS CRISTALINOS E AMORFOS

SÓLIDOS CRISTALINOS

SÓLIDOS AMORFOS

Apresentam uma organização interna uniforme.

A ausência de um padrão de cristalização caracteriza os chamados não-cristalinos o amorfos.

A NATUREZA DOS MATERIAIS MAGNÉTICOS

Cada átomo contém muitas componentes diferentes para o momento magnético e a sua combinação determina as características magnéticas do material e provê sua classificação magnética geral.

CLASIFICAÇÃO

Ferromagnéticos:

Antiferromagnéticos:

Paramagnético:

Ferrimagnéticos:

Diamagnético:

Superparamagnéticos:

É o material em que o momento magnético permanente m0 de cada átomo é zero.

O átomo como um todo tem o momento magnético, mas a orientação aleatória dos átomos em uma amostra grande produz um momento médio zero.

O material não apresenta efeitos magnéticos na ausência de um campo externo, porém, quando um campo externo é aplicado, há um pequeno torque em cada momento atômico, e estes tendem a se tornar alinhados com o campo externo.

As quatro classes restantes, ferromagnético, antiferromagnético, ferrimagnético e superparamagnético, têm todos fortes momentos atômicos.

Além disso, a interação dos átomos adjacentes causa um alinhamento dos momentos magnéticos dos átomos aditiva ou subtrativamente.

Cada átomo tem um momento de dipolo relativamente grande causado principalmente por um momento eletrônico de spin não compensado.

As forças entre átomos adjacentes obrigam os momentos atômicos a se alinharem de modo antiparalelo. O momento magnético líquido é zero, e são afetados somente um pouco pela presença de campo magnético externo.

Também mostram um alinhamento antiparalelo dos momentos atômicos adjacentes mas os momentos não são iguais. Ocorre então uma grande resposta dos campos magnéticos externos.

São compostos por uma montagem de partículas ferromagnéticas em uma matriz não-ferromagnética.