Magnetické vlastnosti kovů přechodné skupiny (jako je železo) a jejich slitin a sloučenin se nazývají feromagnetismus, což je název odvozený od skutečnosti, že železo je nejběžnější a nejtypičtější z feromagnetických látek. Samarium, neodym a slitiny kobaltu se často používají k výrobě silných magnetů.
V nepřítomnosti aplikovaného magnetického pole jsou magnetické domény vystaveny výměně elektronů mezi sousedními atomy nebo jiným interakcím. Tak, že jejich magnetické momenty jsou po překonání účinků tepelného pohybu silné magnety v částečně zrušeném uspořádaném uspořádání tak, že existuje i kombinovaný magnetický moment [1]. Při použití vnějšího magnetického pole je změna intenzity magnetizace s vnějším magnetickým polem podobná jako u feromagnetik. Subferomagnetismus má stejnou fyzikální podstatu jako antiferomagnetismus, až na to, že velikost antiparalelních spinových magnetických momentů v subferomagnetech je nestejná a dochází tak k částečně zrušenému nevyčerpatelnému spontánnímu magnetickému momentu, podobnému jako u feromagnetik. Ferity jsou většinou subferomagnetické magnety.
Antimagnetismus je množství látek, ve kterých se elektronové magnetické momenty v atomech navzájem ruší a kombinovaný magnetický moment je nulový. Magnety jsou však takové, ve kterých se orbitální pohyb elektronů změní, když jsou vystaveny aplikovanému magnetickému poli, a malý kombinovaný magnetický moment je generován v opačném směru než aplikované pole. Silné magnety, takže magnetizace materiálu se stává velmi malým záporným číslem (množstvím). Rychlost magnetizace je poměr kombinovaného magnetického momentu (nazývaného síla magnetizace) k síle magnetického pole látky při působení aplikovaného magnetického pole, symbolizovaného jako κ. Míra magnetizace obecně antimagnetické (sexuální) látky je přibližně záporná jedna miliontina (-10-6).
Paramagnetické látky mají pozitivní magnetizační rychlost, která je o 1 až 3 řády vyšší než u antimagnetismu, X asi 10-5 až 10-3, podle Curieho zákona nebo Curie-Weissova zákona. Když je iont, atom nebo molekula s nepárovými elektrony v látce se silným magnetem, existuje spinový moment hybnosti a orbitální moment hybnosti elektronů a existuje spinový magnetický moment a orbitální magnetický moment. Působením vnějšího magnetického pole bude magnetický moment, který má neuspořádanou orientaci, orientován a bude tak vykazovat paramagnetismus.
Silné magnety mluví o tom, jaké druhy magnetů
Jun 27, 2023
Zanechat vzkaz
