想像してみてください キッチンで冷蔵庫の磁石を 手に取りながらも ステンレス鋼の冷蔵庫のドアに 引っかかっていないことに気づきますこの一般的な挫折感は 磁気に関する科学的な事実を明らかにします 物質間の相互作用を 支配する基本的な力です.
磁気は物質内の電子の動きとスピンから生じる物理現象です 原子や分子磁気モメントが集約されたとき材料はマクロスコープ的な磁気特性を表している材料は磁気特性によって分類される.
最もよく知られている磁気材料―鉄,コバルト,ニッケルとその合金―は磁場に強い魅力を示し,磁気化を維持し,永久磁石を形成することができる.量子力学的な相互作用によって発生します 結合していない電子が自発的に磁気化された領域を作り出し ドメインと呼ばれます.
アルミニウムやプラチナのような材料は弱くなっています磁場にさらされたとき一時的な磁化,外界の場の下で部分的に組織される無対の電子スピンのランダムな配列による.
これらの材料は,同じ強さの対抗磁気モメントを持つ原子を含んでおり,純磁気がない.例としてマンガン酸化物とニッケル酸化物があります.
抗鉄磁石に似ているが,相違した相反モメントを持つこれらの材料 (フェライトなど) は,弱い純磁力を表している.
すべての材料は,電子軌道の変化から誘発された反対フィールドを通じて磁場を反発するこの弱い性質を有する.銅と水は,ダイアマグネティズムが支配する一般的な例である.
銅や金のような金属は 軽い磁性を示します 電子が磁気モメントを消すからです鉄磁性元素 (金に鉄を加えるような) を導入することで,特殊な用途のための磁性特性を誘発することができます..
ステンレス鋼の磁気性能は,クロムとニッケル含有量によって決定される結晶構造に依存する.
簡単な磁石検査で どのタイプを扱っているか分かります 粘着しているなら ステンレス鋼はフェリット型か マルテンシット型かです
木材,プラスチック,ガラスのような材料は 磁気領域形成に必要な電子構成が欠けています固有の磁気外磁気または弱磁気外磁気反応は 微小すぎる力を発生します.
振動する磁石を使って 電波信号を音に変換する スピーカーから 磁気でデータを保存するハードドライブや 方向性を検出する磁気センサーを使用するスマートフォンまで
MRIスキャナーでは 侵襲的でない内部の画像処理のために 強力な磁場を使用していますが 磁気療法 (科学的に議論されているものの) は 探索を続けています
電気モーター 発電機 マグネティッククレーン 多トン重荷を処理する マグネティズムの機械的な有用性を示します鉱物分離技術と摩擦のない磁気ベアリングによって補完される.
磁場に浮いている電動電動列車は 驚異的な速度で動きますが 電気自動車は 磁気原理に頼っています
冷蔵庫の磁石から 生命を救う医療機器まで 磁気という目に見えない力が 技術に革命をもたらし 科学の新たな境界線を 開いてくれます
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磁気は物質内の電子の動きとスピンから生じる物理現象です 原子や分子磁気モメントが集約されたとき材料はマクロスコープ的な磁気特性を表している材料は磁気特性によって分類される.
最もよく知られている磁気材料―鉄,コバルト,ニッケルとその合金―は磁場に強い魅力を示し,磁気化を維持し,永久磁石を形成することができる.量子力学的な相互作用によって発生します 結合していない電子が自発的に磁気化された領域を作り出し ドメインと呼ばれます.
アルミニウムやプラチナのような材料は弱くなっています磁場にさらされたとき一時的な磁化,外界の場の下で部分的に組織される無対の電子スピンのランダムな配列による.
これらの材料は,同じ強さの対抗磁気モメントを持つ原子を含んでおり,純磁気がない.例としてマンガン酸化物とニッケル酸化物があります.
抗鉄磁石に似ているが,相違した相反モメントを持つこれらの材料 (フェライトなど) は,弱い純磁力を表している.
すべての材料は,電子軌道の変化から誘発された反対フィールドを通じて磁場を反発するこの弱い性質を有する.銅と水は,ダイアマグネティズムが支配する一般的な例である.
銅や金のような金属は 軽い磁性を示します 電子が磁気モメントを消すからです鉄磁性元素 (金に鉄を加えるような) を導入することで,特殊な用途のための磁性特性を誘発することができます..
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