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ferromagnétiques

Les matériaux ferromagnétiques, ou ferromagnétisme, présentent une aimantation spontanée résultant de l’interaction d’échange entre les spins électroniques, ce qui favorise l’alignement parallèle des moments magnétiques au niveau atomique. Cette aimantation se manifeste macroscopiquement par une aimantation persistante et par la formation de domaines magnétiques.

À température sous leur température de Curie, les domaines s’ordonnent de manière robuste et le matériau peut

Les propriétés macroscopiques typiques incluent la magnétisation saturante, la rémanence et l’hystérésis du champ magnétique, ainsi

Les matériaux ferromagnétiques les plus connus sont le fer, le cobalt et le nickel, souvent sous forme

Applications: moteurs électriques, générateurs, transformateurs, capteurs, enregistrement magnétique et technologies de stockage. Le domaine reste actif,

présenter
une
aimantation
nette
en
l’absence
de
champ
externe.
Au-delà
de
Tc,
l’ordre
disparaît
et
le
matériau
devient
paramagnétique.
L’explication
fondée
sur
l’interaction
d’échange
est
décrite
dans
des
cadres
comme
le
modèle
de
Weiss
et
le
modèle
de
Heisenberg.
que
des
coefficients
d’anisotropie
qui
orientent
l’aimantation.
Les
domaines
se
déplacent
et
réorganisent
sous
champ
magnétique
et
les
murs
de
domaine
jouent
un
rôle
clé
dans
le
comportement
magnétique.
d’alliages
ou
de
composés.
On
trouve
des
ferromagnétiques
doux
(faible
coercivité)
utilisés
comme
noyaux
dans
les
transformateurs
et
les
moteurs,
et
des
ferrites
ou
des
aimants
permanents
durs
(par
exemple
Nd-Fe-B,
Sm-Co)
utilisés
pour
des
applications
de
stockage
d’énergie
magnétique.
avec
des
recherches
sur
les
matériaux
à
haute
température
de
Curie
et
des
aimants
miniaturisés.