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Domaines élémentaires dans un monocristal de cobalt

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Academic year: 2021

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HAL Id: jpa-00234389

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Submitted on 1 Jan 1951

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Domaines élémentaires dans un monocristal de cobalt

L.F. Bates

To cite this version:

(2)

DOMAINES

ÉLÉMENTAIRES

DANS UN MONOCRISTAL DE COBALT

Par L. F. BATES,

Professeur à l’Université de

Nottingham.

LE JOURNAL DE PHYSIQUE ET LE RADIUM. TOME àiù MARS

1951,

PAGE 32~.

Pour servir d’introduction à la

projection

d’un

film

pris

récemment par M. Mee et moi-même sur

le

déplacement

des

parois

de Bloch dans un cristal

de

cobalt,

je

vais vous

projeter

d’abord

quelques

- ’

Fig. I a.

Axe sénaire ~; . Désaimanté. Magnitude =x 187.

La

figure

ira montre les

lignes

de

dépôts

de

poudre

correspondant

aux traces des

parois

à 180~. Ici le

cristal est

complètement

désaimanté et les

lignes

sont

parallèles

à

l’axe;

naturellement, les domaines voisins sont successivement aimantés

parallèlement

et

antiparallèlement

à la direction de facile

aiman-tation,

parallèle

à l’axe. Si l’on

applique

un

champ

de

quelques

centaines d’oersteds

parallèle

à la surface de la lame ~t

perpendiculaire

à

l’axe,

une

ligne

sur

deux

disparaît,

car les

champs

de fuite au-dessus

clichés. Les

figures

de Bitter ont été

déposées

sur la surface d’un cristal de cobalt

préparé

par M. le Pro-fesseur Sucksmith : celle-ci faisait un

angle

d’en-viron

4~

avec l’axe sénaire.

Fig, i b.

Champ (~ goo Oe) ~ Axe sénaire t. Magnitude = ~C ~ 8~.

des

parois correspondantes

deviennent

trop

faibles

pour attirer les

particules

de

poudre

(fig.

I

b).

En

changeant

le sens du

champ

magnétique,

on observe

le

déplacement

bien connu des

lignes (fig.

Dans le coin inférieur de la

figure

2a, on trouve

une bande

hémitrope.

Quand

le cristal est

désai-manté,

on trouve les

lignes

de

poudre déjà

observées et aussi des «

dagues

»

qui

sont des domaines de fermeture et

qui pénètrent

dans les domaines

prin-cipaux,

limités par les

lignes

parallèles.

Sans

doute,

(3)

Fig, i c.

Champ (N goo Oe) f Axe sénaire -11, Magnitude = x 18’7.

Fig. 2 b.

Axe sénaire ~, Champ (1000 Oe) -+. Magnitude = X 187.

Fi g. 2 a.

Axe sénaire -11-. Désaimanté. Magnitude =x 18,.

, Fig. 2 C.

(4)

324

chacune de ces

dagues

est aimantée en sens inverse de l’aimantation du domaine

principal

à l’intérieur

duquel

elle est insérée.

Si l’on

applique

un

champ

de

40o

Oe de

gauche

à

droite,

on observe

quelques

’changements

dans les

dépôts (fig. 2 b).

On remarque que les

dépôts

sont

plus

épais

sur un côté des

dagues,

ce

qui

est en

accord avec les sens

opposés

d’aimantation dans les

domaines

principaux

et dans les

dagues.

En

renver-sant le sens du

champ magnétique, l’emplacement

des

dépôts épais change (fig. 2c).

Fig. 3 a.

Axe sénaire -~. Champ « entre » (i 3o Oe). Magnitude = X 18 î.

Fig. 3 b.

Axe sénaire -->-. Champ « sorte (i3o Oe). Magnitude = x 187.

Les

changements

de

position

sont

peut-être plus

frappants quand

le

champ appliqué

est

perpendi-culaire à la surface de la lame. La

figure

3a montre

l’effet d’un tel

champ

de 130 Oe. Comme la lame n’est pas exactement taillée

parallèlement

à

l’axe,

les domaines successifs

portent

des densités

magné-tiques

superficielles positives

et

négatives.

On

comprend

alors bien que la

poudre

se

dépose

sous

forme de

bandes,

en taches

parallèles,

au-dessus

d’un domaine sur

deux,

ainsi que M. Bozorth l’a

expliqué.

En renversant le

champ,

on obtient le dessin

complémentaire (fig. 3b).

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