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キュリー温度( )とは、その温度を超えると強磁性体が磁気的性質を失い、常磁性状態へと変化する特徴的な温度値である。この現象は、原子の磁気モーメントの整列が崩れることに起因しており、キュリー温度以下では、材料の自発的な磁化()が可能となる( )。 この限界を超えると、原子の熱的振動エネルギーが十分に大きくなり、スピン相互作用を妨げるようになるため、磁気ドメインの整列が崩壊する。
キュリー温度は材料の種類や結晶構造に依存し、その値は特定の物質において一定である。鉄の場合は約770°C、ニッケルは358°C、コバルトは1130°Cである。 この現象は、フェライト および圧電材料にも当てはまり、キュリー温度は相転移の限界を決定し、磁化率や機械的変形下での電荷発生能力などの機能特性にとって重要です。 の誘電体 および強誘電体の場合、キュリー温度は強誘電相から常誘電相への転移の瞬間を決定し、これは比電気透磁率や自発分極の変化に影響を与えます。この現象は、センサー、共振器、ラミックコンデンサ、形状記憶材料に関連する技術で広く利用されています。 キュリー温度の測定と制御は、電子・磁気デバイスの設計において重要であり、特に材料特性の安定性がシステム性能に決定的な影響を与える場合において重要です。
キュリー温度という概念は、固体の磁気特性に関する先駆的な研究を行い、熱磁気転移現象を初めて記述したピエール・キュリーにちなんで名付けられました。
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