铁磁性是一种材料的特性,当磁场存在时,称为磁矩的粒子彼此平行组织。即使磁铁被拿走,这些粒子仍保持原位。磁性发生在原子水平上,磁场直接影响原子中的电子。自旋的电子相反的方向可以处于原子的同一轨道上,甚至改变轨道,使...
铁磁性是一种材料的特性,当磁场存在时,称为磁矩的粒子彼此平行组织。即使磁铁被拿走,这些粒子仍保持原位。磁性发生在原子水平上,磁场直接影响原子中的电子。自旋的电子相反的方向可以处于原子的同一轨道上,甚至改变轨道,使它们产生更强的斥力。称为库仑斥力,这种斥力使电子平行排列,从而形成铁和镍等铁磁性材料的平行结构。

铁磁性允许材料变成永磁材料。温度对铁磁性材料也有很大的影响。根据材料的不同,它在一定温度下会变成顺磁性的,在这种情况下,磁矩指向随机的方向。秩序被热能破坏。这种现象在什么温度下发生,是由从铁磁性的居里-维斯定律导出的方程决定的。在铁磁性中,一种材料并不是完全被平行电子填满的。在某些区域中,电子它的磁结构也受它的磁能的影响,所以磁晶能可以沿不同的轴变化,磁致伸缩能是指当材料被磁化时,使其长度发生微小变化的能量。磁能使磁化方向发生偏移的地方称为磁畴壁,这在晶体结构的铁磁性中可以看到。铁磁性材料回复到先前排列的能力被用作计算机存储器的基础20世纪70年代,随机存取存储器(RAM)利用铁来产生极性磁力,在存储器存储过程中,磁滞是一种利用磁化是否可逆的磁性特性。磁滞现象在可逆的铁磁性材料中是不存在的当磁场被消除时的退磁状态。永磁体保持磁化状态,当施加与第一个磁场相反的足够强的磁场时,它可以反转极性。发生这种情况的点与具体的数学值无关,铁磁性是指材料由于其内部结构而保持磁化状态,是研究最多的磁学原理之一。