Ferromagnétique
Doux ou durs
Forte aimantation
Anomalie des nanostructures
Son interprétation dans l'avenir
Les références
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© Les grandes classes de matériaux ferromagnétiques. Adapté de [Brissonneau, 1997].
La petite histoire Up Page
Doux ou durs
Selon les valeurs de trois grandeurs (perméabilité relative µr et la susceptibilité khi), on distingue deux types de matériaux ferromagnétiques :
_ les matériaux magnétiques doux, qui sont utilisés dans les circuits magnétiques pour leur perméabilité élevée, qui permet de bien canaliser le flux magnétique, ainsi que pour leur faible surface du cycle hystérésis qui correspond à de faibles pertes.
_ les matériaux magnétiques durs, qui sont utilisés comme source de champ grâce à leur induction rémanente et champ cœrcitif élevés.
Comprendre simplement Up Page
Forte aimantation
On appelle "ferromagnétisme" la propriété de matériaux tels que le fer ou le nickel à acquérir une forte aimantation sous l'effet d'un champ magnétique, puis de le conserver même après que celui-ci a disparu. Les atomes se comportent alors comme de petites aimants orientés dans la même direction.
Domaines de présence Up Page
Anomalie dans le comportement ferromagnétique des nanostructures
Les matériaux ferromagnétiques tels le fer, le cobalt ou le nickel s'aimantent sous l'action d'un champ magnétique extérieur: cette aimantation augmente avec l'intensité du champ pour finalement atteindre une valeur de saturation caractéristique du matériau. Cette valeur dépend de la température: elle augmente quand la température décroît, et ces variations de l'aimantation suivent la loi de Bloch, en T3/2 (ou T est la température absolue).

Une publication récente de chercheurs du NIST (National Institute of Standards) dans Physical Review Letters rapporte que les matériaux ferromagnétiques nanostructures peuvent ne plus suivre cette loi dans le domaine des très basses températures, avec une aimantation qui augmente beaucoup plus rapidement que prévu par la théorie à l'approche du zéro absolu.

Les auteurs pensent que cette anomalie qu'ils décrivent comme un retournement de l'aimantation peut être due au phénomène quantique connu sous le nom de condensation de Bose-Einstein. Dans leur article, les chercheurs proposent d'étendre la validité de la loi de Bloch aux nanostructures en introduisant un terme d'énergie supplémentaire associé au processus qui dépend de la température. Il s'agit maintenant pour les chercheurs de déterminer quelle est l'influence de la taille, de la forme et des autres caractéristiques de ces nanosystèmes magnétiques sur la condensation de Bose-Einstein. Ce sont des questions fondamentales pour la compréhension du ferromagnétisme, mais dont les implications technologiques peuvent s'avérer importantes, notamment pour la spintronique ou l'enregistrement magnétique.
Son interprétation dans l'avenir Up Page
Monde futur

Les références Up Page
Réseau Pepe
BE Etats-Unis 14 avril 2005 - article 147210.htm
Recherche décembre 2007 n°414

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