자기는 놀라운 힘입니다. 때때로 그러한 현상이 어떻게 가능한지 궁금 할 수도 있습니다. 매일, 우리는 물, 나무, 금 등과 같은 물체를 발견하지 못합니다. 이 물질은 자기장의 반발 특성을 보여주는 디아마그네틱 재료입니다.
다른 자기장의 존재하에 개구리가 디아마그네틱 금속으로부터 개구리가 침입되는 유명한 실험이 열렸다. 또 다른 실험은 물이 초전도체를 격퇴한다는 것을 보여 주었다. diamagnetism으로 인해 이러한 것들이 어떻게 떠 다니고 상승 할 수 있는지 보는 것은 훌륭합니다. 이러한 재료를 해체 적 및 응용 분야로 만드는 이유를 살펴 보겠습니다.
diamagnetic 재료는 무엇입니까?
diamagnetic 재료는 자기장에 의해 반발 된 물질과 물질입니다. 그것은 반대 방향으로 적용된 자기장에 의해 생성 된 유도 자기장 때문이다. 적용된 자기장은 재료에서 쌍극자를 유도하고 유도 된 쌍극자는 적용된 자기장에 반대합니다. 따라서 전자 쌍을 이루는 재료는 디아마그네틱 재료의 특성입니다. 이 물질은 디아마그네틱으로 알려져 있으며,이 현상은 디아마그네시즘으로 알려져 있습니다. Michael Faraday는 1840 년대에 Diamagnetism을 발견했습니다. Faraday의 법도 증명할 수 있습니다.
우리는 물, 일부 플라스틱, 목재 등과 같은 일상 생활에서 diamagnetic 재료를 볼 수 있습니다
디아마그네시즘의 발견
Brugmans는 1778 년에 처음으로 Diamagnetism을 발견했습니다. 그는 자기장이 Bismuth를 격퇴했다고 먼저 말했습니다. 마이클 파라데이 (Michael Faraday)는 1845 년에 자기장이 적용될 때 물질이 보여준 속성임을 보여 주었다.
동성 물질의 특성
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동성 재료는 균일 한 자기장에 자유롭게 부유 할 때 자기장의 방향에 수직으로 설정합니다.
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비 균일 자기장에 자유롭게 매달리면 자기장의 약한 부분으로 이동합니다.
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상대적 투과성은 1 미만입니다.
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감수성은 온도와 무관합니다.
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자석이 그들을 격퇴합니다.
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결과 자기 모멘트는 0입니다.
디아마그성 물질의 중요성
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이 자석은 대부분의 자기 공명 영상 (MRI) 시스템의 요소로 사용됩니다.
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가장 강한 디아마그네시즘을 보여주는 Bismuth는 총에 사용됩니다.
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pyrolytic 흑연은 또한 자기장에 떠 다닐 수있는 강력한 디아마그네틱 물질입니다.
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이 재료는 온도 독립적이므로 열에서 녹지 않습니다.
동성 물질의 예
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물
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리드
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카본 (다이아몬드 및 흑연)
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bismuth
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실버
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Mercury
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구리
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네온
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pyrolytic Carbon
디아마그성 감수성
원자 당 자기 모멘트의 평균 변화를 디아마그성 감수성이라고합니다. 자기 감수성은 cept <0이므로 항상 음의 값이됩니다. 그것은 적용된 필드 H, χm =m/h의 비율입니다.
일반적인 지점
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이 효과는 적용된 필드로 인한 유도 필드 때문입니다. 전자가 더 강한 지점에서 약한 지점으로 이동합니다.
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전자가 각속도 (w)로 회전하면 전류 (i)를 생성하고 평면과 직교를 생성합니다. 그런 다음 전류는
에 의해 주어집니다
i =ew/2ꙥc
여기서‘e’는 전자의 전하이고‘c’는 빛의 속도입니다.
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diamagnetic 물질의 자기 투과성은 진공의 투과성보다 적습니다.
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diamagnetic 물질의 상대적 투과성은 단일보다 적습니다.
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감수성은 χV =μV - 1
로 정의 될 수 있습니다.
디아마그성 물질 또는 디아마그네시즘의 적용
diamagnetism의 유용성은 diamagnetic 재료의 많은 용도와 응용을 이끌어 냈습니다. 그들 중 일부는 아래에 나와 있습니다.
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자석이 충분히 강하면 강력한 디아마그네틱 재료를 부양 할 수 있습니다.
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Meissner 효과는 또 다른 강력한 영구 자석이있을 때 특정 재료와 물체를 쉽게 침입 할 수있는 방법을 설명합니다.
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초전도체는 완벽한 디아 마그네틱 재료라고합니다.
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diamagnetic 재료는 bohr magneton이 0입니다.
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홀수 전자가 있으면 자료가 디아마그네시즘을 나타내지 않습니다.
결론
diamagnetic 재료는 사람들이 목재, 물, 금, 구리 등과 같은 비자 성을 찾는 재료입니다. 그들은 자기장에 끌리지 않습니다. 이들은 적용된 자기장에 의해 유도 된 쌍극자가 있기 때문에 유도 된 자기장을 생성하기 때문입니다. 유도 자기장은 적용된 자기장에 반대하여 결과 자기 모멘트가 0을 만듭니다.
diamagnetism은 모든 재료에 존재하지만,이 효과는 너무 약해서 다른 상자성 및 강자성 효과와 비교할 때 무시됩니다.
diamagnetism은 고체, 액체 및 가스에서 가능합니다. Brugmans가 수행 한 역할은 자기장이 Bismuth를 반발한다고 말하면서 인식되지 않습니다. 또한이 현상은 Faraday에 의해 지명되었습니다. diamagnetic 재료의 많은 응용이 있습니다. 일부 슈퍼 자석은 또한 diamagnetic 객체로 분류됩니다.
슈퍼 자석이 물 층으로 덮여 있으면 물이 자석을 약간 반발하거나 그 반대도 마찬가지입니다. 이 실험은 물이 diamagnetic 물질임을 쉽게 보여줄 수 있으며 diamagnetism의 특성을 보여줍니다.
또한, 경우에 따라, diamagnetic 효과는 파라 메트릭 효과보다 더 강한 것으로 판명되었습니다. 예를 들어, 금의 자기 감수성은 0 미만의 자기 감수성을 가지지 만 X- 선 자기 원형 이색성으로 신중하게 측정되면 약화 된 파라 마그네 효과가 나타납니다. 더 강한 diamagnetic 장이나 효과는이 효과를 극복 할 수 있습니다.