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利用改进的DOK模型研究纵向钡铁硬磁盘及γ-Fe2O3软盘的剩磁性质。Preisach模型将磁化过程分解为可逆磁化和不可逆磁化两部分,又将不可逆磁化分解成若干个磁矩为μ0,矫顽场为hc和相互作用场为hl的磁化单元。改进的DOK模型中体系的磁化强度是由不可逆磁化强度与可逆磁化强度按照一定的比例叠加而成的,并利用体系的各种磁化率模拟磁性材料的磁化过程。主要对纵向钡铁硬磁盘及γ-Fe2O3软盘的翻转曲线、磁滞回线、剩磁回线、可逆曲线及Henkel曲线和△m曲线进行了分析模拟,并得到了各样品的拟合参数。研究结果表明,参数能够很好地体现样品的各种磁化过程,反映样品的剩磁特性。
在对纵向钡铁硬磁盘及γ-Fe2O3软盘的剩磁性质研究中,钡铁氧体的矫顽力主要由磁晶各向异性决定,它的矫顽力大于主要由形状各向异性决定的γ-Fe2O3的矫顽力。钡铁氧体的剩磁参数与针状γ-Fe2O3相比也较好,如具有高的Sr*,小的SP75和窄的SFDr,表明在磁化过程中,磁化的转变过程能够较好的被写入并保留在记录介质中,且输出信号强。另外,在对纵向钡铁硬磁盘及γ-Fe2O3软盘的Henkel曲线和△m曲线的研究中发现,钡铁氧体粒子之间为正相互作用,起到了阻止退磁的作用,说明钡铁氧体具有较强的剩磁特性。
在利用改进的DOK模型模拟的过程中,为了保证体系的磁化率始终取正值,且Preisach分布函数不超出其积分区域,所选取的参数必须满足两个限制条件。通过对体系的moving系数α和材料的矩形比S的讨论,表明体系的不可逆磁化率最大值的位置将随着的S减小向左移动,而不可逆磁化率的最大值将随着α的增大而增大。在饱和磁化强度Ms和矩形比S一定的时候,可逆磁化强度越大,剩磁越小,则归一化零场下磁滞回线下降分支的磁化率γ越大。