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Le ferromagnétisme est la propriété qu'ont certains corps de s'aimanter très fortement sous l'effet d'un champ magnétique extérieur, et pour certains (les aimants, matériaux magnétiques durs) de garder une aimantation importante même après la disparition du champ extérieur. Cette propriété résulte du couplage collectif des spins entre centres métalliques d'un matériau ou d'un complexe de métaux de transition, les moments de tous les spins étant orientés de la même façon au sein d'un même domaine de Weiss.
modifier Susceptibilité magnétique et champ magnétiqueUn matériau ferromagnétique plongé dans un champ magnétique génére un nouveau champ magnétique au sein de celui-ci. Ce phénomène est plus communément appelé aimantation. Le champ généré par l'aimantation s'ajoute au champ initial, et c'est la somme des deux qui est observée. Dans un tel cas, le terme de champ magnétique désigne le champ total, et le champ initial prend le nom d'excitation magnétique. En d'autres termes, on est parfois amené à distinguer le champ initial, l'excitation magnétique, notée H, du champ total, noté B, reliés l'un à l'autre par : avec μ0 la perméabilité magnétique du vide et M l'aimantation du milieu. Pour un matériau ferromagnétique, la susceptibilité magnétique L'aimantation est une fonction dépendant de nombreux paramètres, comme la température, le champ magnétique, et même des champs magnétiques appliqués précédemment (cycle d'Hystérésis).
Schéma représentant l'évolution des domaines de Weiss avec un champ magnétique extérieur croissant
modifier Influence de la températureQuand la température augmente, les moments magnétiques deviennent de moins en moins ordonnés, diminuant ainsi la susceptibilité magnétique totale jusqu'à la température de Curie. La susceptibilité des matériaux ferromagnétiques varie avec la température selon une loi de la forme : où Au delà de sa température de Curie propre, le matériau (re)devient paramagnétique et l'aimantation résultante est quasi nulle. modifier Courbe de première aimantationLorsqu'un corps est aimanté pour la première fois, son aimantation croit selon sa courbe de première saturation jusqu'a sa valeur de saturation. Pour les faibles valeurs de l'aimantation M la courbe d'aimantation suit une fonction de la forme : où modifier Cycles d'hystérésisLorsque l'on a magnétisé un échantillon de matériau jusqu'à la saturation et que l'on fait décroître l'excitation H, on constate que B décroît également mais en suivant une courbe différente qui se situe au dessus de la courbe de première aimantation. Ceci est le fait d'un retard à la désaimantation. On dit qu'il y a hystérésis
Pour annuler ce champ rémanent, il est nécessaire d'inverser le courant dans le solénoïde, c’est-à-dire d'imposer à H une valeur négative. Le champ magnétique s'annule alors pour une valeur de l'excitation Hc appelée excitation coercitive. modifier Matériaux magnétiques douxCe sont en général des matériaux doux mécaniquement. Ces matériaux ont des cycles très étroits : l'excitation coercitive ne dépasse pas 100 A.m-1. Ils possèdent une grande perméabilité Quelques exemples :
Les matériaux magnétiques doux sont utilisés pour réaliser des électroaimants (leur aimantation doit pouvoir facilement être annulée) ou des circuits magnétiques fonctionnant en régime alternatif (machines électriques, transformateurs), car ce phénomène d'hystérésis est responsable de pertes d'énergie. modifier Matériaux magnétiques dursContrairement aux précédents, les cycles sont extrêmement larges : plusieurs centaines de kA.m-1. Il est impossible de les dessiner dans un même repère que les précédents. Certains de ces matériaux à base de terres rares (alliages samarium-cobalt ou néodyme-fer-bore), ne se désaimantent pas, même lorsqu'on annule le champ magnétique interne (l'excitation vaut alors HcB). Pour annuler (en fait inverser) l'aimantation, il est nécessaire de fournir une excitation magnétique que l'on appelle HcM : excitation de désaimantation irréversible. L'application des propriétés de ces matériaux est la réalisation d'aimants permanents de très forte puissance. modifier Corps ferromagnétiquesPour l'usage industriel, seul le fer, le cobalt et le nickel sont ferromagnétiques. Certaines terres rares (Lanthanides dans la classification périodique) sont également ferromagnétiques à basse température. modifier Voir aussimodifier Références
modifier Notes
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