磁阻的各向异性

说明:

是磁阻对磁场方向产生的变化。石墨质碳、非石墨质炭材料中,传导基本上是在碳六角网面内进行,故垂直于碳六角网面施加磁场时磁阻最大,平行于碳六角网面施加磁场时则不呈现磁阻。因此,碳六角网面平行于试料面堆叠的石墨结晶试料,在垂直于试料面施加磁场时磁阻将最大,平行施加时则为零。由众多微晶组成的普通炭材料随微晶的取向(选择性取向)所呈现的磁阻也有所不同。将磁阻的最大值(绝对值)定为最大横磁阻 ,最大值在垂直于观测方向的面内,改变磁场方位测定磁阻时的最大值和最小值中,在靠近试料的电流方向定为 ,而另一向定为 时,磁阻各向异性比γTL,γT和微晶平均横磁阻 可表示为:磁阻的各向异性

相关词汇:

碳六角网面,微晶,选择取向,

磁阻的各向异性造价信息

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磁阻的各向异性概述常见问题

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磁阻效应(Magnetoresistance Effects)的定义:是指某些金属或半导体的电阻值随外加磁场变化而变化的现象。金属或半导体的载流子在磁场中运动时,由于受到电磁场的变化产生的洛伦兹力作用,产生了磁阻效应。

磁阻效应是指电阻在磁场中增加的现象。磁阻效应在半导体中尤为显著。效应的大小通常用电阻的改变量和电阻本身的比值来量度:

ρ0和ρB分别为无磁场和有磁场时的电阻。一般来说,磁阻的大小与电流所沿的晶向及电流和磁场的相对取向有关。电流和磁场互相垂直时的磁阻称为横向磁阻;而电流与磁场平行时则称为纵向磁阻。

在磁场中,由于Lorentz力的作用,一般来说载流子的运动将发生偏转,这是产生磁阻效应的原因。但在等能面为球形的简单能带的情形下,纵向磁阻为零。因为在此情形下,漂移速度与磁场平行. 磁场的存在并不改变载流子的漂移运动,但横向磁阻一般不为零。在横向磁场下,作漂移运动的载流子同时受到Lorentz力和由Hall电场产生的静电力的作用。这两种力的作用在总体上相互抵消,使横向电流为零。 但在动量弛豫时间依赖于能量的情形下,不同能量的载流子有不同的平均(漂移)速度,所受Lorentz力的大小并不相同。只是某一特定能量(平均速度)的载流子所受Lorentz力与静电力完全抵消。高于和低于此能量(平均速度)者,所受合力分别指向相反的方向,使载流子的漂移运动向两边偏转。 这将导至电流减小,即导至横向磁阻效应。但应指出在简单能带情形下,当弛豫时间与能量无关时,横向磁阻为零。

磁阻,是一个与电路中的电阻类似的概念。电流总是沿着电阻最小的路径前进;磁通量总是沿着磁阻最小的路径前进。磁阻与电阻一样,都是一个标量。

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