Поделиться

Большая Советская энциклопедия

вещество, в котором установился антиферромагнитный порядок магнитных моментов атомов или ионов (см. Антиферромагнетизм). Обычно вещество становится А. ниже определённой температуры TN (см. Нееля точка) и остаётся А. вплоть до Т = 0 К. Среди элементов А. являются твёрдый кислород (α-модификация при ТTN = 310 К), а также ряд редкоземельных металлов. В последних обычно наблюдаются сложные антиферромагнитные структуры в температурной области между TN и (OK <>T1 <>TN). При более низких температурах они становятся ферромагнетиками (См. Ферромагнетики). Данные о наиболее известных А. — редких землях — приведены в таблице 1.

Таблица 1.

------------------------------------------------------------------------------

| Элемент  | T1, K          TN, K          |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Dy   | 85      | 179     |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Ho   | 20      | 133     |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Er           | 20      | 85       |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Tu   | 22      | 60       |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Tb   | 219    | 230     |

------------------------------------------------------------------------------

Таблица 2.

--------------------------------------------------

| Соединение      TN, K     |

|------------------------------------------------|

| MnO          | 120        |

|------------------------------------------------|

| FeO   | 190        |

|------------------------------------------------|

| CoO   | 290        |

|------------------------------------------------|

| NiO    | 650        |

|------------------------------------------------|

| MnF2         | 72  |

|------------------------------------------------|

| FeF2          | 250        |

|------------------------------------------------|

| CoF2  | 37,7       |

|------------------------------------------------|

| NiF2   | 73,2       |

|------------------------------------------------|

| MnSO4       | 12  |

|------------------------------------------------|

| FeSO4       | 21  |

|------------------------------------------------|

| CoSO4       | 12  |

|------------------------------------------------|

| NiSO4        | 37  |

|------------------------------------------------|

| MnCO3       | 32,5       |

|------------------------------------------------|

| FeCO3       | 35  |

|------------------------------------------------|

| CoCO3       | 38  |

|------------------------------------------------|

| NiCO3        | 25  |

--------------------------------------------------

Число известных химических соединений, которые становятся А. при определённых температурах, приближается к тысяче. Ряд наиболее простых А. и их температуры TNприведены в табл. 2.

Бо́льшая часть А. обладает значениями TN, лежащими существенно ниже комнатной температуры. Для всех гидратированных солей TN не превышает 10 К, например TN = 4,31 К у CuCl2·2H2O.

Лит.: см. при ст. Антиферромагнетизм.

А. С. Боровик-Романов.

Большой энциклопедический словарь

АНТИФЕРРОМАГНЕТИК - вещество, обладающее антиферромагнитной упорядоченностью магнитных моментов атомов при температуре ниже Нееля точки QN (см. Антиферромагнетизм). К антиферромагнетикам принадлежат твердый кислород (a-модификация, существующая при Т " 24 К), хром, ряд редкоземельных элементов и ок. 1000 соединений металлов (типичные: NiF2, CoCl2, FeO, MnCO3, CuSO4).

Большой англо-русский и русско-английский словарь

antiferromagnet, antiferromagnetic

Англо-русский словарь технических терминов

antiferromagnetic

Физическая энциклопедия

АНТИФЕРРОМАГНЕТИК

вещество, в к-ром установился антпферромагн. порядок магн. моментов атомов или ионов (см. АНТИФЕРРОМАГНЕТИЗМ). Обычно в-во становится А. ниже определ. темп-ры ТN (см. НЕЕЛЯ ТОЧКА) и остаётся А. вплоть до T=0К. Из элементов к А. относятся: тв. кислород {a-модификация при T<24 К), хром — А. с геликоидальной структурой (TN=310К), a-марганец (TN=100К), а также ряд редкозем. металлов (с TN от 60К у Tu до 230К у Tb). В последних обычно наблюдаются сложные антиферромагн. структуры в температурной области между TN и Табл. 1. СВОЙСТВА РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ— АНТИФЕРРОМАГНЕТИКОВ

АНТИФЕРРОМАГНЕТИК1

Табл. 2. ТЕМПЕРАТУРА НЕЕЛЯ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ПРОСТЫХ АНТИФЕРРОМАГНЕТИКОВ

АНТИФЕРРОМАГНЕТИК2

нек-рой темп-рой T1 (0K

Число известных хим. соединений, к-рые становятся А. при определ. темп-pax, приближается к тысяче.

Большая часть А. обладает низкими значениями TN. Для всех гидратиров. солей TN?10К, напр. TN=4,31 К у CuCl2
• 2Н2O. Кроме электронных А. существует по крайней мере один яд. А.— твёрдый 3Не (TN=0,001К).

Энциклопедический словарь

антиферромагне́тик

вещество, обладающее антиферромагнитной упорядоченностью магнитных моментов атомов при температуре ниже Нееля точки. К антиферромагнетикам принадлежат твердый кислород (α-модификация, существующая при Т<24 К), хром, ряд редкоземельных элементов и около 1000 соединений металлов (типичные: NiF2, CoCl2, FeO, MnCO3, CuSO4).

* * *

АНТИФЕРРОМАГНЕТИК

АНТИФЕРРОМАГНЕ́ТИК, вещество, в котором спонтанно устанавливается антипараллельная ориентация элементарных магнитных моментов атомов или ионов (см. Антиферромагнетизм(см. АНТИФЕРРОМАГНЕТИЗМ)).

Для антиферромагнетиков характерны небольшие значения магнитной восприимчивости, сильно зависящие от температуры. При нагревании антиферромагнетик испытывает фазовый переход в парамагнитное состояние при температуре ТN — так называемой точке Нееля(см. НЕЕЛЯ ТОЧКА). В интервале температур ниже точки Нееля в большинстве случаев вещество остается антиферромагнетиком.

Первыми соединениями, в которых был обнаружен антиферромагнетизм, были слоистые хлориды Fe, Co и Ni. На зависимость теплоемкости этих веществ от температуры был обнаружен максимум, характерный для фазового перехода второго рода(см. ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ ВТОРОГО РОДА) — магнитного фазового перехода

Антиферромагнетиками являются хром, марганец, ряд редкоземельных элементов (Ce, Nd, Sm, Nm и др.). Известно более тысячи соединений, обладающих антиферромагнитными свойствами. Простейшие химические соединения на основе металлов переходной группы типа оксидов(см. ОКСИДЫ), галогенидов(см. ГАЛОГЕНИДЫ), сульфидов(см. СУЛЬФИДЫ), фторидов(см. ФТОРИДЫ), сульфатов(см. СУЛЬФАТЫ), карбонатов(см. КАРБОНАТЫ) и т.п. также являются типичными антиферромагнетиками.

Типичными представителями кристаллов с простой антиферромагнитной структурой являются оксиды переходных металлов. В качестве примера структуры антиферромагнетика обычно приводят магнитную структуру оксида марганца, кристаллизующегося в решетке NaCl (см. Структурные типы кристаллов(см. СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ КРИСТАЛЛОВ)). Магнитоактивные ионы марганца в этой структуре образуют две кубические подрешетки с противоположно направленными магнитными моментами, вставленные друг в друга. В структуре антиферромагнетика суммарная намагниченность кристалла отсутствует, так как магнитные моменты атомов взаимно компенсируются. Макроскопический суммарный момент единицы объема IS магнитной элементарной ячейки(см. ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЯЧЕЙКА МАГНИТНАЯ) такой структуры равен нулю. К антиферромагнетикам принадлежит твердый кислород (a-модификация, существующая при Т < 24 К).

Антиферромагнетизм обнаружен в некоторых полупроводниках (халькогениды Mn, Cr, Eu и Gd). Интересные свойства проявляют антиферромагнитные редкоземельные ферриты-гранаты, в которых ионы железа замещены алюминием и галлием (Dy3Al5O12 и Dy3Ga5O12). В них наблюдаются трансформации антиферромагнитной структуры при действии магнитного поля. Эти соединения представляют интерес в качестве магнитных хладоагентов для получения низких температур методом магнитного охлаждения в магнитных холодильных машинах.

В основном антиферромагнетики пока еще не находят практического применения. Однако изучение физических свойств антиферромагнетиков играет большую роль в современном развитии физики магнитных явлений и особенно теории фазовых переходов и исследований свойств одно- и двухмерных магнитных структур.

Русско-английский политехнический словарь

antiferromagnetic

* * *

антиферромагне́тик м.

antiferromagnet(ic)

* * *

antiferromagnet

Dictionnaire technique russo-italien

м.

sostanza f antiferromagnetica

Русско-украинский политехнический словарь

физ.

антиферомагне́тик

Русско-украинский политехнический словарь

физ.

антиферомагне́тик

Естествознание. Энциклопедический словарь

в-во, обладающее антиферромагн. упорядоченностью магн. моментов атомов при темп-ре ниже точки Нееля. К А. принадлежат тв. кислород (а -модификация, существующая при Т<24 К), хром, ряд редкоземельных элементов и ок. 1000 соед. металлов (типичные: NiF2, СоСl2, FeO, MnСО3, CuSO4).