鐵磁性是一種材料的特性,當磁場存在時,稱為磁矩的粒子彼此平行組織。即使磁鐵被拿走,這些粒子仍保持原位。磁性發生在原子水平上,磁場直接影響原子中的電子。自旋的電子相反的方向可以處于原子的同一軌道上,甚至改變軌道,使...
鐵磁性是一種材料的特性,當磁場存在時,稱為磁矩的粒子彼此平行組織。即使磁鐵被拿走,這些粒子仍保持原位。磁性發生在原子水平上,磁場直接影響原子中的電子。自旋的電子相反的方向可以處于原子的同一軌道上,甚至改變軌道,使它們產生更強的斥力。稱為庫侖斥力,這種斥力使電子平行排列,從而形成鐵和鎳等鐵磁性材料的平行結構。

鐵磁性允許材料變成永磁材料。溫度對鐵磁性材料也有很大的影響。根據材料的不同,它在一定溫度下會變成順磁性的,在這種情況下,磁矩指向隨機的方向。秩序被熱能破壞。這種現象在什么溫度下發生,是由從鐵磁性的居里-維斯定律導出的方程決定的。在鐵磁性中,一種材料并不是完全被平行電子填滿的。在某些區域中,電子它的磁結構也受它的磁能的影響,所以磁晶能可以沿不同的軸變化,磁致伸縮能是指當材料被磁化時,使其長度發生微小變化的能量。磁能使磁化方向發生偏移的地方稱為磁疇壁,這在晶體結構的鐵磁性中可以看到。鐵磁性材料回復到先前排列的能力被用作計算機存儲器的基礎20世紀70年代,隨機存取存儲器(RAM)利用鐵來產生極性磁力,在存儲器存儲過程中,磁滯是一種利用磁化是否可逆的磁性特性。磁滯現象在可逆的鐵磁性材料中是不存在的當磁場被消除時的退磁狀態。永磁體保持磁化狀態,當施加與第一個磁場相反的足夠強的磁場時,它可以反轉極性。發生這種情況的點與具體的數學值無關,鐵磁性是指材料由于其內部結構而保持磁化狀態,是研究最多的磁學原理之一。