Разлика између тешких и меких магнетних материјала

Тврди и меки магнетни материјали
 

Магнетни материјали су веома важни у индустријама везаним за магнетизам. Магнетна индукција је претварање магнетног материјала у магнет. У таквим процесима магнетизације користе се чврсти и меки магнетни материјали. Концепт магнетизације игра веома важну улогу у областима као што су електромагнетна теорија и магнетизам. Од виталног је значаја правилно разумевање концепта магнетизације и магнетних материјала. У овом чланку ћемо говорити о магнетизму, магнетној индукцији и шта су меки магнетни и тврди магнетни материјали, њиховој примени, сличностима и на крају о разлици између меког магнетног и тврдог магнетног материјала..

Шта је меки магнетни материјал?

Да бисмо разумели концепт меких магнетних материјала, прво морамо имати позадинско знање о магнетној индукцији. Магнетна индукција је процес магнетизације материјала у спољњем магнетном пољу. Материјали се могу категорисати у неколико према магнетним својствима. Парамагнетни материјали, дијамагнетни материјали и феромагнетни материјали само су неки од њих. Постоје и неке мање уобичајене врсте као што су анти-феромагнетски материјали и ферримагнетски материјали. Дијагнетизам је приказан у атомима са само упареним електронима. Укупни спинови ових атома су нула. Магнетна својства настају само услед орбиталног кретања електрона. Када се дијамагнетни материјал постави у спољно магнетно поље, он ће произвести врло слабо магнетно поље антипаралелно са спољним пољем. Парамагнетни материјали имају атоме са парним електронима. Електронски спинови тих непарних електрона делују као мали магнети, који су врло јачи од магнета створених орбиталним кретањем електрона. Ако се поставе у спољно магнетно поље, ови мали магнети се поравнавају са пољем да би произвели магнетно поље, које је паралелно са спољним пољем. Феромагнетски материјали су такође парамагнетни материјали са зонама магнетних дипола у једном правцу, чак и пре примене спољног магнетног поља. Када се примењује спољно поље, ове магнетне зоне ће се поравнати паралелно са пољем тако да ће поље ојачати. Феромагнетизам остаје у материји чак и након уклањања спољног поља, али парамагнетизам и дијамагнетизам нестају чим се уклони спољно поље. Мекани магнетни материјали део су породице феромагнетних материјала. Мекани магнетни материјали показују јака магнетна својства у спољном магнетном пољу, али губе магнетизам након уклањања спољног поља. То изазива лист попут хистерезијске криве.

Шта је тврди магнетни материјал?

Тврди магнетни материјали имају моћнију магнетизацију од меканих магнетних материјала када су изложени спољном пољу. Тврди магнетни материјали ће садржавати магнетизам чак и након уклањања спољног поља. Користе се за стварање сталних магнета. Петља хистерезе тврдих магнетних материјала је готово квадратног облика.

Која је разлика између тврдог магнетног материјала и меког магнетног материјала?

• Тврди магнетни материјали имају јаче магнетизације од меких магнетних материјала. 

• Тврди магнетни материјали имају способност да садрже магнетизам чак и након уклањања спољног поља, али меки магнетни материјали немају такву способност.