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324 CAPÍTULO 19<br />

Figura 19.6 — a) Configuração de dipolos em um material ferromagnético<br />

na ausência de campo externo aplicado (segundo W.D. Callister, Jr.);<br />

b) configuração de dipolos no ferro α.<br />

dos materiais ferromagnéticos diminui com o aumento da temperatura (T)<br />

segundo a lei de Curie-Weiss:<br />

onde<br />

C é uma constante e<br />

θ é aproximadamente igual a θ c .<br />

χ m =<br />

C<br />

T −θ<br />

Ferrimagnetismo<br />

Alguns materiais cerâmicos também apresentam forte magnetização<br />

permanente, denominada ferrimagnetismo. Estes materiais são denominados<br />

ferritas (não confundir com a fase α do ferro, de estrutura CCC, também<br />

denominada ferrita). As características macroscópicas do ferromagnetismo e<br />

do ferrimagnetismo são similares. As diferenças encontram-se na origem do<br />

momento magnético.<br />

As ferritas podem ser representadas pela fórmula geral MFe 2 O 4 , onde<br />

M é um elemento metálico. O protótipo das ferritas é a magnetita, Fe 3 O 4 , que<br />

pode ser reescrita como Fe ++ O -- (Fe +++ ) 2 (O -- ) 3 . Na estrutura cúbica da magnetita<br />

o cátion Fe ++ ocupa interstícios octaédricos e o cátion Fe +++ ocupa os<br />

interstícios tetraédricos. O ânion O -- é magneticamente neutro. Por outro<br />

lado, os momentos magnéticos dos dois tipos de íons de ferro não se cance-

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