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물질에 자기 특성이있는 이유는 무엇입니까?

재료는 전자의 거동으로 인해 자기 특성을 나타냅니다. 다음은 고장입니다.

1. 전자 스핀 및 자기 :

* 전자는 작은 자석과 같습니다 : 모든 전자는 작은 회전 자석처럼 작용하여 자기 모멘트를 만듭니다. 이 스핀은 전자의 기본 특성입니다.

* 쌍을 이루는 전자가 취소 : 대부분의 재료에서 전자는 반대쪽 스핀과 짝을 이루어 자기 모멘트를 효과적으로 취소합니다. 이것이 많은 물질이 자기가 아닌 이유입니다.

2. 짝을 이루지 않은 전자 및 자기 :

* 짝을 이루지 않은 전자는 순 모멘트를 만듭니다 : 철, 니켈 및 코발트와 같은 일부 재료에서 일부 전자는 짝을 이루지 않은 채 남아 있습니다. 이 짝을 이루지 않은 전자는 순 자기 모멘트에 기여하여 재료가 자성을 만듭니다.

* 도메인 : 이 짝을 이루지 않은 전자는 "도메인"이라는 소규모 영역에서 함께 그룹화합니다. 각 도메인은 작은 자석 역할을하지만, 자연화되지 않은 재료로 무작위로 배향된다.

3. 자기 재료의 유형 :

* ferromagnetic : 철, 니켈 및 코발트와 같은 재료는 도메인이 쉽게 정렬되기 때문에 강한 자기를 나타냅니다.

* paramagnetic : 이들 재료는 외부 자기장에 의해 일시적으로 자화 될 수있는 도메인이 약하게 정렬된다.

* diamagnetic : 이 재료는 외부 자기장에 저항하며 약하게 반발됩니다.

4. 자화의 작동 방식 :

* 외부 필드 정렬 : 자기장이 강자성 물질에 적용되면 도메인을 정렬하여 재료에 강한 자기장을 만듭니다.

* 영구 자석 : 일부 재료의 경우, 도메인은 외부 필드를 제거한 후에도 정렬되어 영구적 인 자석이됩니다.

5. 자기 특성에 영향을 미치는 요인 :

* 온도 : 강자성 물질을 가열하면 도메인이 더 무작위 화되어 자기가 감소 할 수 있습니다.

* 불순물 : 재료에 불순물을 추가하면 도메인의 정렬에 영향을 미치고 자기 특성을 변경할 수 있습니다.

요약하면, 재료의 자기 특성은 전자의 거동, 특히 짝을 이루지 않은 전자의 존재 및 재료 내에서 스핀이 어떻게 정렬되는지에 따라 달라집니다.

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