Effetto Néel

Da testwiki.
Versione del 28 mar 2024 alle 14:52 di imported>InternetArchiveBot (Recupero di 1 fonte/i e segnalazione di 0 link interrotto/i.) #IABot (v2.0.9.5)
(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

L’effetto Néel appare nel momento in cui un materiale superparamagnetico posizionato all'interno di una bobina conduttrice, è sottoposto a dei campi magnetici di diverse frequenze. La non linearità del materiale superparamagnetico agisce come un mixer di frequenze. La tensione misurata ai capi della bobina comprende allora diverse componenti di frequenza, non soltanto alle frequenze d'origine, ma anche a alcuni valori dati dalla loro combinazione lineare. In questo modo, la trasposizione in frequenza del campo da misurare permette di individuare un campo, prodotto da una corrente continua, con una semplice bobina. « Effet Néel » et « Neel Effect » sono dei marchi depositati e detenuti dalla società Neelogy[1][2].

Storia

Il fisico francese Louis Néel (1904-2000) ha scoperto nel 1949 che certi materiali ferromagnetici finemente divisi in nanoparticelle perdono l'isteresi al di là di una certa dimensione critica[3][4]. Questo fenomeno è stato identicato col termine di superparamagnetismo. La magnetizzazione di questi materiali in funzione del campo applicato, è fortemente non lineare. La curva che la rappresenta, è ben descritta dalla funzione di Langevin ma, per dei campi di bassa intensità, può essere scritta più semplicemente sotto forma di sviluppo limitato :

M(H)=χ0H+NeH3+ε(H3)

dove χ0 è la suscettività magnetica a campo nullo e Ne è chiamato coefficiente di Néel. Il coefficiente di Néel rende conto della non linearità del materiale superparamagnetico quando il campo è debole.

Principio

L'eefetto Néel appare quando :

  1. si posiziona un materiale superparamagnetico all'interno du una bobina percorsa da una corrente d'eccitazione alternata di frequenza fexc e
  2. si sottopone la suddetta bobina a un campo magnetico esterno Hext, statico o periodico di frequenza fext.

In questo modo, quando si misura la tensione u(t) ai capi della bobina in presenza di un materiale superparamagnetico, si osserva l'apparizione di una nuova componente in frequenza in più della (o delle) frequenza(e) d'origine. Queste componenti di intermodulazione appaiono a delle combinazioni lineari determinate di fexc e fext. Per esempio, se il campo magnetico esterno è statico, allora appare una componente di tensione a 2fexc. Se il campo esterno è periodico, allora appare una componente di tensione a 2fexc + fext. Si osservano ugualmente delle componenti a ordini superiori, ma d'intensità più piccola. Si dimostra, tramite i calcoli, che è la componente non lineare del materiale superparamagnetico che provoca l'intermodulazione delle frequenze del campo magnetico. Il materiale agisce come un mixer.

La fisica dell'effetto Néel

Si consideri una bobina di N spire, di superficie S, percorsa da una corrente d'eccitazione Iexc et immersa in un campo magnetico Hext colineare all'asse della bobina. Un materiale superparamagnetico è depositato all'interno della bobina. La forza elettromotrice ai capi della spira della bobina (la chiameremo e) è data dalla formula :

e=dϕ/dt=SdB/dt

dove B è l'induzione magnetica, data dall'equazione :

B=μ0μr(H+M)

In assenza di materiale magnetico

M=0 e B=μ0μr(Hext+Hexc)

Derivando questa espressione di B, risulta evidente che le frequenze della tensione sono le stesse che quelle della corrente d'eccitazione iexc e/o il campo magnetico Hext.

In presenza di materiale superparamagnetico

Trascurando i termini superiori dello sviluppo limitato, si ottiene per B :

B=μ0μr((1+χ0)(Hext+Hexc)+Ne(Hext+Hexc)3)

Di nuovo, la derivata di primo ordine dell'equazione μ0μr(1+χ0)(Hext+Hexc) fornisce delle componenti di tensione alle frequenze della corrente d'eccitazione iexc e/o del campo magnetico Hext. Lo sviluppo del secondo termine, invece, (Hext+Hexc)3=Hext3+3Hext2Hexc+3HextHexc2+Hexc3 moltiplica delle componenti di frequenza diverse e permette l'intermodulazione delle frequenze iniziali, generando delle componenti risultanti dalla loro combinazione lineare.

La non linearità del materiale superparamagnetico agisce come un mixer di frequenze

Chiamiamo H(l) il campo magnetico totale all'interno della spira situata all'ascissa l. Integrando l'induzione lungo la bobina tra le ascisse 0 e Lp et derivando rispetto a t, si ottiene :

u(t)=LdI(t)dt+FRogddt[0LpH(l)dl]+FNeel[0LpH(l)dl]I(t)dI(t)dt

Si ritrovano i termini classici d'autoinduttanza e d'effetto Rogowski, entrambi alle frequenze d'origine. Il terzo termine è dovuto all'effetto Néel e fa riferimento al fenomeno d'intermodulazione tra la corrente d'eccitazione e il campo magnetico esterno. Se la corrente d'eccitazione è sinusoidale, l'effetto Néel si caratterizza per l'apaprizione di un'armonica di secondo ordine, portante l'informazione di circuitazione del campo :

u(t)=LIexwexcos(wext)+FRogddt[0LpH(l)dl]+FNeel[0LpH(l)dl]Iex22wexsin(2wext)

con I(t)=Iexsin(wext)

Applicazioni

Il sensore di corrente a effetto Néel

Un'applicazione importante dell'effetto Néel è la misura del campo magnetico irradiato da un conduttore quando è percorso da una corrente[5]. È questo il principio alla base dei sensori di corrente a effetto Néel[6], sviluppati e brevettati dalla società francese Neelogy. L'interesse dell'effetto Néel è data, in particolare, dalla possibilità di effettuare una misura precisa di una corrente continua o a bassa frequenza, con un sensore simile a un trasformatore di corrente, e senza contatto.

Il trasduttore di un sensore di corrente a effetto Néel è costituito da una bobina, il cui nucleo è in materiale composito caricato di nanoparticelle superparamagnetiche. La bobina è percorsa da una corrente d'eccitazione iexc(t). In presenza di un campo magnetico esterno da misurare Hext(t), il trasduttore traspone, per effetto Néel, l'informazione da misurare, H(f), intorno a una frequenza portante, l'armonica di secondo ordine della corrente d'eccitazione 2fexc, sulla quale la misura è più semplice. In altri termini, la forza elettromotrice generata dalla bobina è proporzionale al campo magnetico da misurare, Hext(t) e al quadrato della corrente d'eccitazione :

fem(t)=FNeeliexc2(t)H(t)

Per migliorare le prestazioni della misura (linearità, sensibilità alla temperatura, sensibilità alle vibrazioni, ecc.) il sensore include anche un secondo bobinaggio, detto di contro reazione, che permette di annullare in permanenza la seconda armonica. La relazione tra la corrente di contro reazione e la corrente sul conduttore primario (la corrente da misurare) è, in questo modo, unicamente proporzionale al numero di spire della contro reazione (Icr=Ip/Ncr).

Altre applicazioni dell'effetto Néel

L'effetto Néel «mescola» le frequenze di diverse campi magnetici in presenza di un materiale superparamagnetico. Nel sensore di corrente a effetto Néel, il trasduttore utilizza una quantità fissa di materiale superparamagnetico e una corrente d'eccitazione nota (e quindi un campo magnetico noto), per determinare un campo magnetico esterno di ampiezza sconosciuta. Ma potremo pensare di utilizzare un trasduttore che impiega due campi magnetici noti, di frequenze diverse, per determinare una quantità sconosciuta di un materiale superparamagnetico. Si conoscono a oggi due applicazioni di questo tipo, nei rivelatori di nanoparticelle superparamegnetiche. A partire da un brevetto russo[7], la società Magnisense[8][9] sviluppa degli immunodosaggi magnetici che utilizzano delle nanoparticelle magnetiche come marcatori di organismi o di molecole biologiche. Queste possono così essere rilevate in maniera molto precisa tramite uno specifico lettore, le MIAtek[10]. Allo stesso modo, Philips sviluppa una tecnica d'immagini di particelle[11]

Note

  1. Template:FrBases de données Marques, Institut National de la propriété industrielle.
  2. Template:En Neelogy Template:Webarchive
  3. Template:FrLouis Néel, Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences.
  4. Template:FrLouis Néel, Théorie du traînage magnétique des ferromagnétiques en grains fins avec applications aux terres cuites Template:Webarchive, Annales de géophysique, février 1949.
  5. Template:Fr Capteurs de champ magnétique et de courant, procédé de commande et noyau magnétique pour ces capteurs, « Brevet FR 2891917 ».
  6. Template:FrProcédé de mesure de courant au moyen d'un capteur de circulation de champs magnétiques de forme spécifique, et système obtenu à partir d'un tel procédé, « Brevet FR 2971852 »
  7. Template:En P.I.Nikitin, P.M. Vetoshko, T.I Ksenevich, Magnetic Immunoassays, Sensor Letters, vol.5, 2007.
  8. Template:En Magnetic immunoassays: A new paradigm in POCT, Article ivd technology, 2008 Template:Webarchive.
  9. Template:En Magnisense Template:Webarchive.
  10. Template:En MIAtek Technology Template:Webarchive.
  11. Template:En Bernhard Gleich, Jürgen Weizenecker, Tomographic imaging using the nonlinear response of magnetic particles, Nature juin 2005.

Voci correlate

Template:Portale