Különbség a kemény és a lágy mágneses anyagok között

Különbség a kemény és a lágy mágneses anyagok között
Különbség a kemény és a lágy mágneses anyagok között

Videó: Különbség a kemény és a lágy mágneses anyagok között

Videó: Különbség a kemény és a lágy mágneses anyagok között
Videó: pH and pKa relationship for buffers | Chemistry | Khan Academy 2024, Július
Anonim

Kemény kontra lágy mágneses anyagok

A mágneses anyagok nagyon fontosak a mágnesességhez kapcsolódó iparágakban. A mágneses indukció egy mágneses anyag mágnessé alakítása. Az ilyen mágnesezési eljárásokban kemény és lágy mágneses anyagokat használnak. A mágnesezés fogalma nagyon fontos szerepet játszik olyan területeken, mint az elektromágneses elmélet és a mágnesesség. Létfontosságú a mágnesezés és a mágneses anyagok fogalmának megfelelő megértése. Ebben a cikkben a mágnesességről, a mágneses indukcióról és a lágymágneses anyagokról és a keménymágneses anyagokról fogunk beszélni, ezek alkalmazásairól, hasonlóságáról, és végül a lágymágneses anyag és a kemény mágneses anyag közötti különbségről.

Mi az a puha mágneses anyag?

A lágymágneses anyagok fogalmának megértéséhez először háttérismerettel kell rendelkezni a mágneses indukció terén. A mágneses indukció az anyagok mágnesezésének folyamata külső mágneses térben. Az anyagok mágneses tulajdonságaik szerint több kategóriába sorolhatók. A paramágneses anyagok, a diamágneses anyagok és a ferromágneses anyagok csak néhányat említsünk. Vannak kevésbé elterjedt típusok is, például antiferromágneses anyagok és ferrimágneses anyagok. A diamágnesesség olyan atomokban mutatkozik meg, amelyek csak páros elektronokkal rendelkeznek. Ezen atomok összes spinje nulla. A mágneses tulajdonságok csak az elektronok keringési mozgásának köszönhetőek. Ha egy diamágneses anyagot külső mágneses térbe helyezünk, az nagyon gyenge mágneses teret hoz létre, amely ellentétes a külső térrel. A paramágneses anyagok atomjai párosítatlan elektronokkal rendelkeznek. Ezeknek a párosítatlan elektronoknak az elektronikus spinjei kis mágnesekként működnek, amelyek nagyon erősebbek, mint az elektronok keringési mozgása által létrehozott mágnesek. Külső mágneses térbe helyezve ezek a kis mágnesek a mezőhöz igazodva mágneses mezőt hoznak létre, amely párhuzamos a külső térrel. A ferromágneses anyagok olyan paramágneses anyagok is, amelyeknél a mágneses dipólusok egyirányú zónái vannak, még a külső mágneses tér alkalmazása előtt is. Amikor a külső mezőt alkalmazzák, ezek a mágneses zónák párhuzamosan helyezkednek el a mezővel, így erősebbé teszik a mezőt. A ferromágnesesség a külső tér eltávolítása után is megmarad az anyagban, de a paramágnesesség és a diamágnesesség eltűnik, amint a külső mezőt eltávolítjuk. A lágymágneses anyagok a ferromágneses anyagok családjába tartoznak. A lágy mágneses anyagok külső mágneses térben erős mágneses tulajdonságokat mutatnak, de a külső tér eltávolítása után elvesztik a mágnesességüket. Ez levélszerű hiszterézis görbét okoz.

Mi az a kemény mágneses anyag?

A kemény mágneses anyagok erősebb mágnesezettséggel rendelkeznek, mint a lágymágneses anyagok, ha külső térnek vannak kitéve. A kemény mágneses anyagok a külső mező eltávolítása után is tartalmazzák a mágnesességet. Ezeket állandó mágnesek készítésére használják. A kemény mágneses anyagok hiszterézis hurokja majdnem négyzet alakú.

Mi a különbség a kemény mágneses anyag és a lágy mágneses anyag között?

• A kemény mágneses anyagok erősebb mágnesezettséggel rendelkeznek, mint a lágymágneses anyagok.

• A kemény mágneses anyagok még a külső mező eltávolítása után is képesek visszatartani a mágnesességet, de a lágy mágneses anyagok nem rendelkeznek ilyen képességgel.

Ajánlott: