0: Это вопрос науки. Я Алексей Семихатов. Здравствуйте. Произошло неожиданное в течение 3000 лет. Людям известны магнитные материалы, а в течение нескольких столетий мы их
1: Активно используем внезапно, тем не менее обнаружился немного немало новый вид магнетизма что это такое действительно отдельное природное явление, каковы его перспективы?
2: И если он действительно существует, то почему не был открыт ранее у меня в гостях сегодня Николай Сергеевич Перов. Добро пожаловать в программу. Здравствуйте, Николай Сергеевич, доктор физико матема.
3: Математических наук, профессор, заведующий кафедрой магнетизма физического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова и действительно новый магнетизм или это
4: Как бы это выразиться? Это новое название известным уже давно вещам. Вот это да, такие новые названия появляются достаточно часто и специфика научной работы, если вы хотите, чтобы она вас
5: Обратили внимание, вы должны показать что-то необычное, необычное в данном случае название. Ну а про суть мне бы хотелось немножко начать с предыстории. Что такое магнитизм вообще
6: Классическое определение магнитизма классическое, не квантовое, это способ взаимодействия движущихся электрических зарядов. Вот поэтому нашу цивилизацию, поскольку мы все завязаны на движущиеся электрические заряды, надо называть на самом
7: Деле магнитной цивилизации не было бы движущих взаимодействия таких движущихся зарядов, ничего бы не было, ни телевидения, не было бы, ни электричества вообще бы. Ну, я думаю, ну нам не нужно сейчас путать магнитизм с электричеством. Это родственные вещи.
8: Но рос вещи, без сомнения, связанные, но не совсем одно и то же, не совсем одно и то же, особенно применительно к магнитизму материалов, а в материалах, если я правильно понимаю, роль движения исполняют электронные атомные
9: Да, вот если посмотреть на строение атома, то в атоме есть ядро, есть электроны, которые мало того, что заряженные, они каждая из этих частиц.
10: Является носителем магнитного поля. И благодаря тому, что это есть, мы и имеем те материалы, которые, так сказать, вокруг нас называются все материалы, которые вокруг нас есть, они вообще магнитные. Ну то есть, поскольку мы будем, говорит,
11: Говорить о спине, может быть, стоит. Вы со мной согласитесь, что 1 неотъемлемое свойство электрона это его заряд. И точно такое 2 неотъемлемое, это неотъемлемое свойство. Это то, что он представляет собой маленький магнитик, и эти магнитики могут определённым образом выстраиваться
12: Или делать что-то ещё. 2 это spin, да, механический момент. А уже 3 это тот самый маленький магнитик, который пропорционален спину, да, электроны вокруг ядра движутся по различным орбитам. Соответственно,
13: Это движение, как я уже сказал, это основа магнитизма заряженные частицы, двигаясь, создают магнитное взаимодействие. Свойства материалов определяются атомами, из которых они состоят. Атомы могут иметь магнит.
14: Момент, а могут и не иметь магнитный момент. Вот в зависимости от наличия или отсутствия магнитного момента мы можем классифицировать все материалы как диамагнетики и парамагнетики. Слушайте, прям хочется спросить. Ну, во первых, магнитный момент это вот сам факт.
15: Мы говорим, что у чего-то есть магнитный момент это факт того, что это что-то является маленьким магнитиком. Хорошо, но мы, значит, выяснили, что у электронов есть спин и из за этого каждый электрон это маленький магнитик. И кроме того, у электронов есть что-то типа орбитального
16: Движение, что создаёт магнитный момент за счёт того, что электроны, ну, выражаясь просто по простому, создают токи вокруг абсолютно вокруг ядра. Тогда почему не все материалы являются магнитными?
17: А тут есть особенности квантовой механики, которая заставляет электроны выстраиваться таким образом, чтобы в конце Концов минимизировать суммарный спин. Ну и, соответственно, магнитный момент, связанный со спином, магнитный момент. То есть получается, что им энергетически
18: Выгодно гасить друг друга до времени. А почему тогда вообще есть магнитные материалы? А вот вот это нет. Магнитные материалы есть, потому что атомы могут обладать магнитным моментом. Все вещества являются носителями атомов, которые
19: Obladaet, либо магнитными моментами, либо орбитальным движением электронов, да, в магнитном поле это будет сказываться на их поведении. То есть отсюда все вещества являются магнитными, вот как внутри, в глубине души своей, все вещества магнитные.
20: Но не все являются магнитами, далеко не все. Вот по поводу магнитов. По большому счёту ни 1 вещество магнитом не является. Если мы не понизим температуру до определённого значения. А вот магниты на холодильнике это что, это комнатная температур?
21: Температура тут достаточно холодно, поэтому они могут стать магнитиками. А если вы нагреете их градусов до 300, 400 500, все они станут такими же не магнитиками, как и все остальное, а достаточно все разогреть, и магнитные свойства исчезают в том смысле, как вы.
22: Вкладывайте, да, вот магнит на холодильнике упадёт с холодильника. Абсолютно верно. Ну, после этого нам попасть в эпицентр атомного взрыва, все магнитики исчезнут. То есть, правда, после этого холодильник довольно быстро расплавится, но тем не менее, тем не менее, согласен. Вот.
23: Поэтому все вещества, которые сказать, вокруг нас есть вещества, я сейчас не говорю про поля, да, вещества, элементарные частицы можно поделить на вот здесь у меня на табличке показано на 3 основные группы. Это диамагнетики, это те, которые
24: Состоят из элементов атомов и молекул, не имеющих магнитного момента. То есть это те, которые даже в глубине души своей не являются, являются совсем маленькими магнитиками, которые ядро, оно, да, может обладать магнитным. Ну вот совсем
25: Крокодилы, которые летают, ядерный магнитный резонанс мы используем, как известно, с помощью специальных ухищрений. Правильно? Но на фоне всех всего остального там действительно нужны специальные ухищрения. 3, большая температура и так далее. Температура могу
26: Быть и комнатная, но чувствительность должна быть достаточно большая. И самое главное, вы сказали ключевое слово резонанс, а резонанс позволяет усилить. Угу. Многие эффекты в миллионы раз. Вот емр, это пример резонанс.
27: Который вот с этими очень слабыми магнитами в ядрах. Значит, диамагнетики это те, у кого, в общем, так в 1 приближении магнитного момента у атомов или молекул нет, ну нет и все. Ну нет, тогда нет. И разговаривать не абсолютно верно. Все остальные можно поделить.
28: Они вообще то по большому счёту являются парамагнетиками, то есть те, у кого есть, у которых атомы обладают магнитным моментом, да, но часть из них при комнатной температуре, магнитных участии вещества при комнатной температуре. Магнитный момент.
29: Могут выстраиваться в 1 сторону. Это называется за счёт обменного взаимодействия. Не будем ударяться в подробности. Просто есть некий механизм в природе, который заставляет магнитные моменты отдельных атомов выстраиваться параллельно. Механизм такой немножко квантовый.
30: Да, он не немножко, он совсем сильно квантовый, то есть феромагнетики это несмотря на то, что я услышал вас в самом начале. В общем, часто выгодно делать так, чтобы магнитные моменты соседей компенсировали друг друга. У ферромагнетиком есть такая страна.
31: Тяга такая неожиданная Любовь к тому, чтобы всем выстроиться одинаково. Из за этого получается магнит на холодильнике, а также куча других полезных. Абсолютно верно. У ферро магнетиков это именно так и происходит, но есть и другой класс веществ.
32: В которых магнитные моменты стремятся выстроиться противоположным образом. У соседей, по крайней мере, эти вещества называются уже антифермент ками, но я бы сейчас не делил класс, в которых имеется упорядочение магнитных моментов.
33: А сказать, просто сказал, что вот есть материалы, в которых существует упорядочение магнитных моментов, есть, в которых не существует, но при высоких температурах, при высокой температуре все вещества, если они не являются
34: Диамагнетиками в чистом виде диамагнетиками, они являются парамагнетиками. Теперь, когда мы начинаем охлаждать, да, вот в определённых материалах атомы начинают свои магнитные моменты либо выстраивать таким образом, либо таким, либо ещё.
35: Каким-то образом возможны и более сложные комбинации, так называемое фрустрированное состояние. Это когда решётка не совсем строго параллельная, а типа треугольная решётка и в ней, ну,
36: Не удаётся атомам выстроиться, так сказать, в 1 сторону параллельно, поэтому там образуются такие сложные ориентация магнитных моментов под углами и так далее. Это такие, про которые они сами, им самим трудно решить, как они
37: Не устроены они вот каким-то таким вот образом nat н в конце Концов решают, решают конечно решают, но с точки зрения упорядоченности с точки зрения несуразным, несуразным образом да, с точки зрения описания математического там все получается очень сложно заставить, то ест.
38: Ему бы по хорошему надо быть либо в 1 сторону, либо в противоположную, а тут соседи мешаются, да, a3 сосед соседи, да, который вроде должен хочет быть параллельно с этим и с тем, а те 2 в разные стороны смотрят. Ну вот как.
39: Тут дружить, ну и вот тут фрустрированное состояние, так сказать, и наблюдается. Они, кстати, применяются для чего-нибудь. Или мы просто нам достаточно знать, что они существуют. Вообще говоря, на данный момент я
40: Практических применений фрустрированных магнетиков не знаю, тем более, что фрустрация, как правило, наблюдается при очень низких температурах с точки интересный эффект того, что может быть, как вот взаимодействие с соседями, к чему может привести
41: Да, это к началу нашего сегодняшней передачи, что, так сказать, появился новый магнитизм. Новый магнетизм. Он появляется постоянно и непрерывно. Только сказать называют его по разному. Можно ещё 1 он маленький, отвлекающий вопро.
42: Сфере магнетики. Ещё вот я к этому и хочу сказать, есть фера ферромагнетики, есть антиферомоны у и феры, и антиферомоны, как правило, магнитные моменты имеют 1 и ту же величину.
43: Поэтому в ферромагнетики у нас магнит суммарный, большой, в антиферомоны 0, да, скольку они направлены друг против друга и вычитают себя 0. А вот если у нас разные атомы создают эти магнитные моменты, тогда
44: Явно, что сумма будет не нулевая. То есть у нас есть вещество, которое решётка состоит из, условно говоря, 2 подрешёток, например, да, из разных атомов, да, из 2 подрешёток, состоящих из разного вида, либо из атомов.
45: Находящийся в разных состояниях, а из 3 может быть, может быть из 3, может быть и больше. Ну по моему то, что предел, что я слышал где-то около 8 подрешёток, но это exotica, которая да, я понял, важно, что в принципе можно, давайте.
46: На 2. Так вот, когда они не равны по величине, у нас вроде как маленький магнитик остаётся, потому что они не могут полностью друга скомпенсировать. И это и будет тот самый серии магнетик. То есть это в каком-то смысле 2 ферромагнетика, смотря
47: В разные стороны 2 подрешётки, ферро магнетиков, смотрящие в разные стороны. Да, есть ещё и 3 вид. Сейчас вот здесь я покажу. Значит, вот ферромагнетики все смотрят в 1 сторону.
48: Анти ферромагнетики все одинаковые, смотрят в разные стороны. А феремане икки, когда они разные по величине. Но если мы представим, что они равные по величине, но не друг против друга, а чуть чуть под углом друг другу. Угу. Это уже будут слабые
49: Магнетики ещё 1. Новый термин тоже вроде как новый, но ничего принципиально нового это не создаёт. Просто вот природа устроена так, что есть вещества, в которых выгодно строиться. Таким образом. Ну, солдаты на площади могут построить
50: Как угодно. И перестраива. Вот идёт парад, но они, так сказать, идут и прямо, и боком, и солдаты слушаются команды. А вот эти друзья, они слушаются взаимодействия, выбирают минимум энергии. Да, и это зависит от того, как именно устроено взаимодействие со
51: Как устроена кристаллическая решётка? Подробности, да, на что хочу обратить внимание. С точки зрения, я сказал, что все вещества это парамагнетики. Угу. Вот. Если посмотреть на воспри, значит, есть такая характеристика, которая
52: Характеризует способность вещества откликаться на внешнее магнитное поле. Она называется магнитная восприимчивость. Я подношу магнит со стороны, кладу туда образец своего вещества и интересуюсь, как его магнит.
53: Реагируют на это внешнее. Вот это поле чувствительность, с которой они реагируют. Это и есть магнитная восприимчивость, да, и вот эта магнитная восприимчивость очень сильно зависит от температуры. Ага. И вид зависимости он и делит вообще
54: Говоря, все магнитные, все вещества на, ну не все диамагнетики, отсюда выпадают все вещества на 3 основные характеристики парамагнетики, которые мы называем классические.
55: Ферромагнетики и анти ферромагнетики. Вот здесь видно, что у парамагнетиков температурная зависимость стремится к бесконечности при нуле градусов кельвина при нуле градусов кельвина означает, что тепловое движение не
56: Не имеет, не играет никакой Роли, оно как будто выморожено, выморожено, да и у нас. И они немедленно слушаются внешнего магнитного поля маленького, выстраиваются все мгновенно в 1 ряд и смотрят в 1 сторону, и реагируют на изменение внешнего.
57: Поле мгновенно, да, это вот то, что при абсолютном нуле происходит у ферромагнетиком такая температура более высокая, то есть не нулевая, а там. То есть у них есть собственная воля, так сказать, к
58: Нет, которую можно подавить. У них есть командир, да, который обеспечивает возможность их выстраивания при внешних шумовых воздействиях. Ну, когда тепловое движение, там какая-то происходит неразбериха.
59: Температура у нас классически всего 3. Ферромагнетика существует. Железо, железо, кобальт, никель, ну и Гадалин. Да, все остальные при комнатной температуре. Либо пара, либо, либо антифера. А скажи,
60: Скажите, пожалуйста, просто для интереса, как быстро при снижении температуры ниже комнатной в сторону абсолютного нуля резко увеличивается количество ферромагнетиком. Не резко, не резко. Оно растёт как закон 3/2 называется блоков функция?
61: Block, когда при понижении температуры магнитный момент пропорционально. То есть там при - 100 градусах, при - 200 градусов цельсия, боль уже не 3 ферромагнитных вещества у нас, да, ферромагнитных, а больше, больше, больше, больше, то есть при
62: Таких веществ на самом деле известны, ну, в настоящее время сотни, если не 1000, которые являются магнетиками при низких температурах, а при комнатной всего 3. То есть нам сильно повезло, что 3 осталось. Нет, это из Чистых элементов. Я говорю, а вообще то мы
63: Придумали сказать много. Во первых, это сплавы, да, которые бывают ферромагнитные, это бывают соединения различных элементов типа оксиды, которые тоже проявляют магнитные свойства при комнатной температуре и
64: Сохраняет них должен быть 1 из этих 3, 1 из 5, 1 из 5. Но на самом деле есть ещё редкие земельные элементы, которые тоже могут обладать магнитным моментом. Тогда ещё добавляем сказат.
65: Слабых и в соединениях. Они могут начать проявлять удивительные свойства из за того, что, как вы меня учите, меняется взаимоотношения с соседями, да и даже те материалы, которые в нормальных условиях никогда бы не стали магнитом, типа той же меди в опреде.
66: Определённых условиях могут являться носителем магнитного момента. Вот. Ну и теперь переходим к антиферомонов и от антиферомонов можно перейти к этим самым альтер. Вот новое слово в природе альтер магнетизм.
67: Значит, это по большому счёту тоже классический. Антиферомоны у него магнитные моменты, как в антиферомоны, выстроены друг против друга, смотрят строго по параллельно, то есть антипараллельно, не так, как вы.
68: Показывали вот у этого такого не как у слабого лого, ни как у слабого, а именно строго, антипараллельно. Но, но есть 1 особенность, она кристаллическая решётка такого соединения несимметрична по свойствам, и это
69: Приводит к тому, что когда мы перемагничиваемые решётку, 2 тоже переворачивается, и это
70: Да и эта перевёрнутая решётка не будет совпадать перевёрнутый перемагниченный материал не будет совпадать по своим свойствам с исходным, с исходной ориентацией магнитных моментов подрешёток, то есть мы можем отличить
71: Куда направлена каждая подрешётка. Вот классически. Итак, во первых, там есть 2 подрешётки, то есть, как, по крайней мере, как в, как в антиромантика, атомы 1 могут быть, типа в данном случае 1 типа марганца, а, ну, 2 подрешётки, 2
72: Решётки, потому что в разных узлах элементарной ячейки эти атомы находятся, а так у них разные взаимоотношения с соседями, разное количество ближайших соседей, например. Абсолютно верно. Ага. Вот здесь на картинке вроде как показано, красненькие пятнышки.
73: Марганца, которые сказать, вот одни находятся в таком положении, другие в другом. Но взаимодействие приводит к тому, что одни направлены налево, другие направлены направо, но то есть то те же самые атомы того же самого марга,
74: Да просто решётка хитрая, да и разные кубическая. А кубическая чем, чем тогда различаются те, которые налево и направо, а ничем. Вот в классическом антифермент м нет, по своим положении.
75: Решётки каким? Нет, нет, нет.
76: Расстояние, между сказать, соседями. Вот с ближайшим соседом, ему выгодно выстроиться против, да, а который подальше, с ним выгодно выстроиться параллельно. Угу. Здесь только расстояние между атомами играет роль и тогда возникает
77: Значит, 2 подрешётки, каждая со своей системой, каждая из которых, ну, грубо говоря, взаимодействует через соседа. Вот 1 подрешётка, мы все в 1 сторону смотрим и не реагируем на другую подрешётку, которая смотрит, хотя они тут где-то рядом, то есть они
78: Так они слоисто друг в друга вставлены. Фактически они вперемешку, вперемешку, вперемешку. Не просто слоисто, а именно вперемешку. Черно белое в 3 измерениях. Да, да, в 3 измерениях слоисто. Да. И вот в классических антиформа нетика, мы это когда
79: Переворачиваем мы отличить 1 подрешётку от другой никак не можем, переворачиваем. Значит, мы меняем это туда, а эти сюда. И, в общем, нам все равно, какие, мы не видим, смотрели направо, какие смотрели налево, верно, разницы не наблюдается ни при реакции.
80: На внешний свет, ни на электрический ток, ни на в общем, никаких различий при изменении намагниченности подрешёток мы не видим, а вот в том магнетике, который это единственный, пока известный на данный момент магнетик.
81: Железо теллур у него, оказывается, при определённых условиях можно отличить состояние. Какая подрешётка, куда намагнитить? Это вы имели ввиду, когда говорили слово несимметричное? Да нет, симметрии, нет, симметрии перемагнитит.
82: Ну, здесь опять надо сделать небольшой экскурс в сторону. Магнитная запись, процессы перемагничивания. Нам для записи нужно, чтобы материал мы, у нас запись магнитная больше, чаще всего для того, чтобы много инфор.
83: Записать нужно, чтобы быстро намагнитить вещество, но быстро не всегда получается, потому что медленно намагничивается это, кстати, к вопросу о том намагничение. Ведь значит, что прикладывается какое-то магнитное поле. Да, это к вопросу о том, как вещество
84: Реагирует на внешнее магнитное поле. Да, да. И это вот ферромагнетики антиферомоны, они все по разному реагируют, но в любом случае максимальная скорость перемагничивания определяется скоростью прецессии магнитного момента. Вот ферма
85: Ферромагнетиках это скорость гигагерцы, ну, частоты, на которых процессирует в поле там 1 порядка, 1, 1 10 теслы, а в антиферомонов на 3 4 порядка больше. Поэтому антиферомоны
86: Предпочтительнее для хранения информации, то есть в жёстких дисках, в жёстких дисках простые классические ферромагнетики. Поэтому скорость гигагерца, но я ещё раз говорю, это 1 единственное вещество технологии его производства весьма и весьма
87: Непростая поэтому говорить о практических применениях альтер магнетизма и alter магнетиков в настоящее время, ну, если мы найдём какие-то новые материалы, обладающие аналогичными свойствами, возможно, это и будет технологично.
88: Но сейчас, ну, тем не менее, тем не менее, давайте я все-таки вот внесу ясность, вот во что вы начали так довольно пессимистично, со словами, ну, вообще никакой не новый вид магнетизма, все было давно известно. А сейчас мы слышим, я слышу от вас штук, что штук то нет, название
89: Не новое, да, но, во первых, штука то интересная. И, во вторых, если к ней привлекается внимание, то люди будут искать новые, да, другие соединения такого же типа. А почему сейчас возникло новое название? Это, это 1
90: Вопроса нет. И 2 часть вопроса. А что, собственно, всегда было известно? Вот эти несимметричные решётки антиферомоны были известны всегда. Ну да, да. И то, что они перемагничивание всегда, не всегда там с тридцатых годов 1900/30 годов, не
91: То, что они перемагничиваются быстрее. Антироманный резонанс есть оптическая мода, есть классическая мода. Вот разница 4 порядка, она была известна. Но я ещё раз из за того, что невозможно отличить состояние этих 2 мод, мы
92: Использовать антифер магнетики, может быть в очень малых частицах, когда количество атомов нечётное. Ну, это нужно даже не нано, какие-то совсем маленькие, да, это, это нет, это как раз нано попадает, но единицы нано. Ага, вот это, это
93: Пока было недостижимо, а вот то, что у anti практически классического антиферомоны стало возможным различить состояние намагниченности подрешёток ну да, это открывает в перспективе, если вдруг потому что
94: Ещё раз повторяю, вот этот вот это соединение железо цело, оно очень не технологично, я понял, но этот факт, этот факт, это не новый магнитизм, это сейчас этот факт был как бы всегда известен, но ему не придавали никакого значения нет. То, что
95: То наблюдается асимметрия, это стало известно вот в той 1 публикации 22 года. А так все-таки, да, все-таки новый вид не магнетизма, но не магнети, а чего? А симметрии в антиферомоны. Ну то есть для вас
96: Это новый вариант антиферомонов, да, но для вас, как вы сознались, как с профессиональной, вашей точки зрения, ну, примерно очень много. Многие вещества являются антиферомоны, и просто в них гораздо больше, чем ферма, да, в них прост.
97: Вот они с некими вариациями, и вот это та вариация антиферомоны, которая её существование, видимо, было теоретически не запрещено, но никто не задумывался или кто-нибудь задумывался. Теоретически интересно, до экспериментального открытия, а затем вдруг выяснилось, что сложно сказать.
98: Поскольку не готов ответить на этот вопрос, может быть, кто и задумывался, но не сильно озвучивал, да и потом вдруг выяснилось, что да, есть такое вещество, и собственно, доказательством было способность различать.
99: Состояние, состояние до и после перемагничивания. Да, да, ага. Это не новый вид магнитизма. Магнитизм это не новый магнитизм, он классический и квантовый. Все других видов магнитизма нет. Хорошо. А давайте правильно, давайте правильное слово найдём материал с новыми
100: Магнитными свойствами, с новыми особенностями магнитных свойств, да, я бы сказал, хорошо, да, то есть это все-таки, ура, новое есть наблюдение. Наблюдение есть. А название это хорошо. Как название, это как назовёшь, так и полетит, да.
101: Да, это реклама. Это, так сказать, возможность привлечь интерес окружающих спонсоров. Угу. И, возможно, получить дополнительные средства на проведение расширенных исследований, и что спонсоры уже оживились у нас.
102: Нет да, а там на западе думаю что тоже нет, потому что всего я, я насчитал только где-то около 5 7 публикаций на эту тему, поэтому пока это а это не boom Бо нет, это не бум 5 7 публикаций, это значит что иис.
103: Ходное заявление. Потом кто-то перепроверил, как полагается. Сказал, что я вас провёл тоже вот с такими-то особенностями. Если 1 публикация 22 года была ещё 1 их же публикация 24 года. И потом ещё 1 публикация, которая подтвердила их результаты. И вот в 2
104: В 25 году, возможно, сейчас в редакциях рассматриваются такие статьи. Но а почему произносят слова, что вот в 1924 году, наконец, официально признано это кем это что значит официально признано существование? Вот это
105: Alter магнетизм. Слово приняли, стали это слово использовать при обсуждении результата. То есть рецензенты сошлись на том, что да, это новое явление в антиферомонов, и можно его назвать таким
106: Материалы можно назвать таким словом. Рецензенты это люди, которые следят за качеством публикации в журналах, да, эксперты в данной области абсолютно, которым рассылают статьи. И прежде чем, прежде чем её, её опубликовать, это, как правило, ну,
107: Видимо, в данном случае ведущие эксперты. Ну, надеюсь, что да, обычно так и принято с вашей такой профессиональной точки зрения, как, что это вариация, пусть очень интересная, на известную.
108: Тему. Какие ещё че тогда ещё? Ещё? Ещё 10 видов, ещё потенциально 10 существенно более интересные с фундаментальной точки зрения системы магнитных состояний, которые вот, например, завязаны на fruit.
109: Магнитная система, там, там есть спиновые стекла, известны они уже лет 100 лет в обед, но тоже, так сказать, вещь, обладающая достаточно уникальными магнитными характеристиками.
110: В смысле, и стекло это вещество, в котором магнитные моменты не коррелированы у соседних атомов, но заморожены. Вот сам по себе. Если магнитный момент одиночный, он, по идее, не
111: Нет механизма, который бы не дал ему болтаться, куда он хочет. А вот в спиновом стекле магнитный момент атома замораживают слово стекло нужно. Это вообще не похоже на стекло. Это перенесено. Идея того. Да, аморфную структуру.
112: Стекла перенесена на структуру вот этих спиновых магнитиков, каковые представлены спинами. Да, да. И с точки зрения интереса к магнитным материалам. Ну вот я могу сказать, что нет магнит
113: Газов есть только парамагнитные, диамагнитные, нет магнитных жидкостей. Ну, тех жидкостей, в которых существует магнитное передачи. Нет, есть только пара диамагнитные жидкости, только в твёрдом состоянии, даже подобном жид.
114: В аморфных соединениях мы можем наблюдать упорядочение магнитных моментов. То есть вот физика магнитных взаимодействий, она настолько глубока и интересна, что, ну, я уже сказал в самом начале, что наша цивилизация
115: Она опирается, вообще говоря, на магнитные материалы. В основном вот не было б магнитных материалов, мы бы очень многих вещей не могли бы ощутить в своих руках и отсюда
116: Поиски новых состояний, магнитных состояний даже при очень низких температурах открывает вот тот же alter магнетик. Я думаю, что при низких температурах, возможно, таких соединений будет
117: Найдено много их не удастся очень легко использовать в быту, потому что они при низких температурах. Да, да, но для понимания механизма, ну так же, как
118: Вот термояд у нас, да, идея термояда достаточно простая, была реализована, не реализована. Ну, реализована даже в пятидесятые годы, но с тех пор вот уже 70 лет реактор мы никак запустить не можем. Вот я сильно подозреваю, что с магнитным
119: Состоянием примерно также есть многие интересные магнитные состояния, цепочечные, например. То есть вот там в слабом фермане были вот такие вот вектора, а они могут идти зигзаг.
120: Образно, то есть магнитные свойства веществ и, как вы сейчас объяснили, твёрдых тел только, да, только определяются очень хитрым образом. И заранее не скажешь, как
121: Из за того, как соседи пинают друг друга с разных сторон и как в конце Концов выгодно, оказывается в каком состоянии выгодно, чем сложнее магнитиком примерно замереть под воздействием всех Пинков соседей, да и чем сложнее соединение, да, тем
122: Больше вариаций для создания магнитных взаимодействий внутри такого соединения, то есть двухэлементные соединения, ну, они практически все известны и описаны.
123: Я бы сказал, трехэлементная немножко сложнее, но тоже практически. А вот 4, 5, 6 тут уже много, да, когда-то, что нет магнитных. Кстати, по поводу магнитных жидкостей и газов. Кстати, иногда люди говорят, вот магнитные жидкости.
124: Я так понимаю, просто ферромагнетик добавляют в вязкую жидкость и получает частицы частицы, которые добавлены туда, в вязкую жидкость. И вот эта штука ведёт себя фантастическим образом. Из за неё обязательно вязкую. Та же вода и керосин. Вполне главное, чтобы частицы не слипа.
125: Для этого их покрывают поверхностно активным веществом. Угу. И они друг друга отталкивают. Но в системе взаимодействия друг с другом и с внешним полем они захватывают ту жидкость, в которую они намешаны. И жидкость эта проявляет действительно уникальный.
126: Свойства, да, но когда вот вы, как сказали, справедливо, что, собственно магнитных жидкостей без этих вот фокусов, собственно, настоящих магнитных жидкостей, вот просто жидкость, она которых есть упорядочения магнитных моментов существовать не может. Это по той же примерно причин.
127: По которой при высокой температуре вообще никакого ферромагнетизм, а газо, когда болтаются магнитные моменты, как хотят, то им нельзя скоррелировать свои. Но с другой стороны, у нас есть такое вызывающее явление, как жидкие кристаллы. Тоже, кстати,
128: Известные там с начала 20 века и вроде бы тоже кристаллическое упорядочивание. У нас это аналог магнитных жидкостей. Вот, а, ага, то есть мы туда вносим, мы вносим молекулы, специальные полярные молекулы, которые дают возможность
129: Взаимодействие со светом, с определённой поляризацией. Вот, и тем самым мы сказать, либо пропускаем свет, либо не пропускаем его, получаем как бы кристалл, но жидкости. Вот тоже самое с магнитной жидкостью, когда
130: Вы говорите, что магнитные свойства разнообразны и следует изучать, что ещё может появиться, что, с вашей точки зрения, наиболее захватывающее или.
131: Наиболее перспективно, обещающе, может быть, загадочно из того, что мы сейчас начали изучать из магнитных свойств. Ну, в 1 очередь это возможность получения постоянных магнитов с максимальной энергией без редко.
132: Земельных элементов, вот которые дороги и которые дороги, главное, они не столько даже, они не технологичны, они слишком рассеянные и получать их в больших количествах получается. То есть нельзя добывать 1 редкоземельный элемент, нужно там добывать что-то ещё.
133: Че и оттуда высеивают процентное содержание, их практически в любой руде. Это сотые и тысячные доли процента выделить, да, это делается, это все, но это очень дорогое удовольствие и количество достаточно большое, то есть
134: Редкой земле в земной коре нам хватило бы на долгий век, но добывать её очень, да, сложно. Да, вот если удастся сделать постоянно из того же железа, по идее, можно было бы сделать постоянные магниты с большей энергией. Но проблема в том, что
135: Пока непонятно, как это сделать, потому что вот кристаллическую решётку железа мы можем модифицировать, добавляя определённые элементы, то есть можно её чуть чуть изменять, сделать чуть больше, чуть меньше.
136: Изменяя при этом поведение, так сказать, магнитное ну, простейший пример. Если железо смешать с алюминием, слои структуры получается вот атомы выстраиваются слоями. 1 слой чисто железный, 2 слой смесь железа с алюм.
137: 3 слой, причём это естественно, так сказать, но он сам, так получается, им выгодно так делать. Ну, свойства там не очень интересные. А вот если вместо алюминия поставить очень дорогой элемент родий. Угу. То там
138: У нас наблюдается гигантский магнитокалорический эффект, то есть у нас при
139: Намагничивание и последующем размагничивания температура материала может меняться на десятки градусов, то есть мы магнитным полем вызываем контроль резкий, заметное изменение температуры, чего для чего-нибудь оказаться нужно холодильник.
140: Вроде как, но только дорого получается. Дорогие холодильники, дорогие холодильники, гадалине тоже самое сказать делает, но тоже очень дорого, но это как 1 из направлений, потому что железо вроде хорошо, но кто говорил, что нет других?
141: Угу. Таких сплавов, в которых можно было бы получать такие эффекты. Поэтому сейчас задача, конечно, понять первопринципные принципы построения сплавов, обладающих магнитными свойствами. И мало того, что понять
142: Найти те комбинации элементов, которые будут давать хорошие постоянные магниты, магнитно мягкие материалы с малым, с малыми потерями, магнитно мягкие. Это вот вся электротехника, это трансформа.
143: Сердечники двигателей это, это все магнитно мягкие материалы, которые в малом поле легко изменяют свою магнитно мягкие в этом смысле. Да, да, они никак, они не сопротивляются. Кстати, мягки.
144: Тоже очень интересный объект, они тоже обладают магнитными свойствами, и там куча интересных эффектов, но это, наверное, предмет отдельной встречи при той важности, которую, как я от вас слышу, это имеет
145: Как мы это изучаем? Ведь если я правильно понимаю сами, то они вот эти вот магнитные, там спины, например, магнитные моменты знают, как они устраиваются в зависимости от решётки примесей и так далее. Но мы этого не знаем.
146: Это метод проб и ошибок. Или мы научились это на суперкомпьютерах моделировать, или мы буквально делаем разные сплавы. И вот не знаю, моделирование, пока оно широко используется, да, и чем, да.
147: Дальше, тем больше сейчас, я бы сказал, уже как минимум треть работ, связанных с описанием свойств различных сплавов, основывается на результатах моделирования, но все-таки первопринципные остает.
148: Экспериментальные исследования, непосредственная работа. То есть просто нужно сделать и посмотреть, может быть, опираясь на какие-то подсказки со стороны моделирования. Проблема в том, что моделировать мы можем элементы сказать, ну там 100 на 100
149: Ну, 200 на 200 256, на 256, на 256 атомов идеальный кристалл. Угу. А в практике получить идеальный кристалл мы когда пока ещё и думаю, долго ещё не сможем. А свойства даже ма,
150: Дефектного кристалла, они от идеального очень сильно могут отличаться, поэтому те расчёты, которые приводятся для идеальных систем, туда можно внедрять дефекты и так далее, но это все равно кристалл нано, элемент иво.
151: Его, ну, пока ещё, ну, может быть, вот когда квантовые компьютеры войдут в силу, они будут лучше, лучше, они вряд ли будут, но они будут быстрее моделировать, будут. Вот, вот, вот. Я не уверен, что они будут моделировать.
152: Ну, будем надеяться, конечно, будем надеяться, верим. Скажите, пожалуйста, в заключение, если можно, очень коротко, вот, в вот наш есть такой, в близкой, но в другой области, где как раз магнитное поле является разрушитель.
153: Есть мечта, высокотемпературная сверхпроводимость. Ну и вот все знают уже десятилетия, значит, сбудется эта мечта, не сбудется. Мы, строго говоря, не знаем. Тут у разных людей разные мнения. А если, но это, несомненно, такая вот
154: Мечта, цель. А есть ли такая же мечта в отношении магнитных свойств материалов? Ну, может быть, не такого масштаба, но что-то, чего хотелось бы иметь, хотелось бы иметь постоянные магниты, которые сохраняют свои магнит.
155: Свойства до температур хотя бы 300 400 500 градусов, поскольку в жёстких условиях, ну тот же космос, те же недра, а там везде электродвигатели работают, желательно, чтобы постоянные магниты сохраняли.
156: Свойства, а это, а это дорогого стоит и этого мы от этого пока пока не готовы решать эту проблему. Нет, мы занимаемся, да, поисками решений, но ответа на этот вопрос у нас пока нет в этом смысле, если я правильно вас слышу,
157: Всякое, каждое цельное и самодостаточное достижение в изучении магнитных свойств веществ это вклад в наше понимание того, как работают.
158: Как эти магнитные свойства потенциально когда-нибудь мы сможем применять, и это открывает новые возможности для применения, ну даже в той же медицине, кто бы мог подумать, что магнитные материалы можно использовать в медицине.
159: Оказывается, можно использовать для диагностики, ну, для лечения пока вопрос спорный, но для диагностики это уже активно используется. Поэтому, да, новые материалы открывают новые возможности. Большое спасибо.
160: За ваш интересный рассказ будем следить в том числе и за тем, как мы, люди, осваиваем магнитные свойства окружающих нас веществ, потому что это на этом основано.
161: В значительной степени наша цивилизация. Спасибо за внимание. Всего хорошего. До свидания.