Պղնձի մագնիսական է

Պղնձի մագնիսական է?

Բովանդակություն ցուցահանդես

1. Ներածություն

Պղնձ ամենահայտնի ինժեներական մետաղներից մեկն է: բարձր հաղորդունակություն, Դքսություններ, Կոռոզիոն դիմացկուն, և լայնորեն կիրառվում է էլեկտրական համակարգերում, He երմափոխանակիչներ, խողովակներ, եւ համաձուլվածքներ.

Բայց մի հարց, որը զարմանալիորեն հաճախ է ծագում: պղնձի մագնիսական է?

Ազնիվ պատասխանն ավելի նուրբ է, քան պարզ այո կամ ոչ, քանի որ «մագնիսականը» կարող է տարբեր բաներ նշանակել առօրյա լեզվով և ֆիզիկայում.

Մաքուր պղինձն է դիամագնիսական, ինչը նշանակում է, որ այն շատ թույլ է վանում մագնիսական դաշտը, այլ ոչ թե ձգվում է դրան, և նորմալ պայմաններում այդ ազդեցությունը չափազանց փոքր է.

2. Կարճ Պատասխան

Մաքուր պղինձը մագնիսական չէ այնպես, ինչպես երկաթը մագնիսական է. Այն իրեն ֆեռոմագնիսի պես չի պահում, այնպես որ նորմալ մագնիսը չի կպչի դրան.

Փոխարեն, պղինձը դիամագնիսական է, նշանակում է, որ նրա արձագանքը մագնիսական դաշտին թույլ է և վանող.

Դա ասվեց, պղինձը դեռ կարող է ուժեղ փոխազդել շարժման մեջ գտնվող մագնիսների հետ, քանի որ պտտվող հոսանքներ, որը տարբերվում է ներքին մագնիսականությունից.

Պղինձը մագնիսական չէ
Պղինձը մագնիսական չէ

3. Ինչու մաքուր պղինձը սովորական իմաստով մագնիսական չէ

Պղինձը իրեն չի պահում ֆերոմագնիսական մետաղի պես

Մաքուր պղինձն իրեն երկաթի պես չի պահում, նիկել, կամ կոբալտ, այնպես որ մագնիսը չի «կպչի» դրան առօրյա օգտագործման ժամանակ.

Գործնական ինժեներական առումով, պղինձը վերաբերվում է որպես ա ոչ մագնիսական մետաղական.

Ավելի ճիշտ, դա է դիամագնիսական, ինչը նշանակում է, որ երբ կիրառվում է արտաքին մագնիսական դաշտ, պղինձը արձագանքում է շատ թույլ և դաշտի հակառակ ուղղությամբ.

Էֆեկտը գոյություն ունի, բայց այն այնքան փոքր է, որ սովորաբար անտեսանելի է սովորական բեռնաթափման ժամանակ.

Ինչու է արձագանքն այդքան թույլ

Պատճառը պղնձի էլեկտրոնային կառուցվածքի մեջ է. Ֆերոմագնիսական մետաղի մեջ, ատոմային մոմենտները կարող են համահունչ լինել և ստեղծել ուժեղ, կայուն մագնիսական արձագանք.

Պղինձը չի աջակցում նման հավասարեցմանը նորմալ պայմաններում.

Փոխարեն, նրա էլեկտրոնները առաջացնում են միայն շատ աննշան ինդուկտիվ արձագանք, Այսպիսով, զուտ արդյունքը դաշտի թույլ հակադրությունն է, քան գրավչությունը.

Դրա համար էլ պղնձե ափսե, ձող, կամ մետաղալարն իրեն ծանոթ իմաստով մագնիսական նյութի նման չի պահում.

Ինժեներական իմաստը

Այս տարբերությունը կարևոր է, քանի որ «ոչ մագնիսական»-ը գործնականում կարող է նշանակել երկու տարբեր բաներ.

Նյութը կարող է իսկապես ֆերոմագնիսական լինել, թույլ պարամագնիսական, կամ թույլ դիամագնիսական. Պղինձը պատկանում է վերջին կատեգորիային.

Այսպիսով, ճիշտ պնդումը այն չէ, որ պղինձն ընդհանրապես մագնիսական արձագանք չունի, բայց որ դրա ներքին արձագանքն է շատ փոքր է, որպեսզի կարողանա ստեղծել մագնիսական կպչուն վարքագիծ, որը մարդիկ սովորաբար ասոցացնում են մագնիսականության հետ.

4. Ինչու պղինձը դեռ կարող է թվալ, որ փոխազդում է մագնիսների հետ

Պղնձի մագնիսական է
Պղնձի մասեր

Էֆեկտը գալիս է մագնիսական դաշտերի փոփոխումից

Պղինձը կարող է թվալ, որ «պայքարում» է մագնիսի դեմ, թեև այն ֆերոմագնիսական չէ.

Պատճառն այն է պտտվող հոսանքներ, ոչ սովորական մագնիսականություն. Երբ մագնիսական դաշտը փոխվում է պղնձի համեմատ, մետաղի բարձր էլեկտրական հաղորդունակությունը թույլ է տալիս շրջանառվող հոսանքներ ձևավորել դրա ներսում.

Այդ հոսանքները առաջացնում են իրենց մագնիսական դաշտը, որը դեմ է նրանց ստեղծած փոփոխությանը. Արդյունքը կարող է լինել ուժեղ արգելակման կամ խոնավեցման ազդեցություն.

Ինչու է մագնիսը դանդաղում պղնձի մեջ

Այդ իսկ պատճառով պղնձե խողովակի միջով ընկնող մագնիսը կտրուկ դանդաղում է, կամ ինչու պղնձի մոտ շարժվող մագնիսը կարող է դիմադրություն զգալ.

Պղինձը չի ձգվում այնպես, ինչպես երկաթը; փոխարենը, փոփոխվող դաշտը հոսանքներ է առաջացնում, որոնք հետ են մղում շարժմանը.

Ինժեներական առումով, պղինձը փոխազդում է մագնիսի հետ էլեկտրամագնիսական եղանակով, ոչ ֆերոմագնիսական եղանակով.

Այս ազդեցությունը հատկապես նկատելի է դառնում երեք իրավիճակներում. Առաջին, երբ մագնիսը շարժվում է պղնձի համեմատ. Երկրորդ, երբ մագնիսական դաշտը տատանվում է ժամանակով.

Երրորդ, երբ պղնձի մասը բավականաչափ հաստ է և բավականաչափ հաղորդիչ, որպեսզի ապահովի ուժեղ շրջանառվող հոսանքները.

Քանի որ պղինձը հիանալի հաղորդիչ է, այն հատկապես արդյունավետ է այս հակադիր հոսանքների առաջացման համար.

Այդ իսկ պատճառով պղինձը օգտակար է մագնիսական արգելակման ժամանակ, ինդուկցիոն համակարգեր, և էլեկտրամագնիսական պաշտպանիչ կիրառություններ.

Ինչու են որոշ «պղնձե» իրեր թվում մագնիսական

Կա նաև երկրորդ պատճառը, որ պղնձե իրերը կարող են մագնիսական տեսք ունենալ: դրանք կարող են մաքուր պղինձ չլինել.

Նույնիսկ փոքր քանակությամբ երկաթով աղտոտվածություն, պատված շերտեր, կամ համաձուլվածքային հավելումները կարող են փոխել ակնհայտ արձագանքը.

Իրական արտադրության մեջ, «պղնձե» մասը իրականում կարող է լինել արույր, բրոնզ, պատված պղինձ, կամ աղտոտված կտոր, որը պարունակում է բավականաչափ ֆերոմագնիսական նյութ՝ մագնիսը մի փոքր գրավելու համար.

Այդ դեպքերում, մագնիսականությունը գալիս է կեղտից կամ համաձուլվածքից, ոչ բուն պղնձից.

Այսպիսով, ամբողջական պատասխանը նրբերանգ է: մաքուր պղինձը սովորական իմաստով մագնիսական չէ, բայց այն կարող է ուժեղորեն փոխազդել մագնիսների հետ ինդուկտիվ հոսանքների միջոցով, երբ դաշտը փոխվում է.

Այդ իսկ պատճառով պղինձը ոչ մագնիսական է ամենօրյա բեռնաթափման մեջ, դեռևս շատ կարևոր է էլեկտրամագնիսական ճարտարագիտության մեջ.

5. Ինչու որոշ պղնձե իրեր մագնիսական են թվում

Շփոթության աղբյուրը: մետաղը միշտ չէ, որ մաքուր պղինձ է

Մաքուր պղինձն ինքնին սովորական իմաստով իրեն մագնիսական մետաղի նման չի պահում. Սակայն, շատ իրական աշխարհի «պղնձե» ապրանքներ են ոչ մաքուր պղինձ.

Դրանք կարող են լինել պղնձի համաձուլվածքներ, վերամշակված պղինձ, պատված մասեր, կամ արդյունաբերական սարքավորումներ, որոնք պարունակում են հետքեր ֆերոմագնիսական աղտոտվածություն.

Ահա թե ինչու պղնձի գույնի որոշ իրեր կարծես արձագանքում են մագնիսին, թեև պղնձի մետաղն ինքնին ֆերոմագնիսականություն չի ցուցաբերում։.

Գործնականում, ակնհայտ մագնիսականությունը սովորաբար գալիս է երեք աղբյուրներից մեկից:

  • Ալյումինե տարրեր որոնք փոխում են մագնիսական արձագանքը,
  • երկաթով աղտոտվածություն ներմուծված վերամշակման կամ վերամշակման ընթացքում,
  • կամ մակերեսային մնացորդներ / ներկառուցված մասնիկներ որոնք ձգվում են մագնիսով.

Պղնձի վրա հիմնված սովորական նյութերի մագնիսական վարքագիծը

Նյութի տեսակը Հիմնական կազմը Ակնհայտ մագնիսական վարքագիծ Ինչու է դա տեղի ունենում
Մաքուր պղինձ Cu շատ բարձր մաքրությամբ Ըստ էության ոչ մագնիսական; միայն չափազանց թույլ դիամագնիսական արձագանք Պղինձն ինքնին չի աջակցում ֆերոմագնիսական պատվիրմանը
Փող Cu-Zn Սովորաբար ոչ մագնիսական Ցինկը ֆերոմագնիսականություն չի ներկայացնում, այնպես որ համաձուլվածքը մնում է արդյունավետորեն ոչ մագնիսական
Բրոնզ Հետ Սովորաբար ոչ մագնիսական կամ շատ թույլ դիամագնիսական Անագը սովորաբար ֆերոմագնիսական արձագանք չի ստեղծում
Պղնձի համաձուլվածքներ Fe/Ni հավելումներով
Cu գումարած երկաթ և/կամ նիկել Կարող է ցույց տալ թույլ մագնիսական ձգողություն Երկաթը և նիկելը կարող են առաջացնել մագնիսական արձագանք՝ կախված կազմից և միկրոկառուցվածքից
Վերամշակված կամ էժան պղնձե ապարատ Պղինձ՝ խառը կեղտերով Կարող է ցույց տալ թեթև ձգողականություն կամ տեղայնացված մագնիսական արձագանք Հետք երկաթի մասնիկներ, օքսիդի մնացորդներ, կամ ներկառուցված ֆերոմագնիսական աղտոտիչներ
Պղնձապատ պողպատ Պողպատե հիմք պղնձե ծածկով Ուժեղ մագնիսական ընդհանուր Պողպատե միջուկը, ոչ թե պղնձի շերտը, ձգում է մագնիսը

Ինչու արույրն ու բրոնզը սովորաբար մագնիսական չեն

Արույրն ու բրոնզը երկուսն էլ պղնձի հիմքով ընտանիքներ են, բայց նրանց բնորոշ համաձուլվածքային տարրերը սովորաբար մագնիսական արձագանք չեն տալիս.

Պղնձի մեջ ցինկը և բրոնզի մեջ անագը իրեն երկաթի պես չեն պահում. Արդյունքում, Այս համաձուլվածքները սովորաբար համարվում են ոչ մագնիսական սովորական ծառայության մեջ.

Դա ասվեց, ճշգրիտ պատասխանը դեռ կախված է գնահատականից. Եթե ​​համաձուլվածքը երկաթ է պարունակում, նիկել, կամ այլ մագնիսական հավելումներ, կամ եթե այն աղտոտվել է հալման կամ հաստոցների մշակման ժամանակ, ակնհայտ մագնիսական վարքը կարող է փոխվել.

Այսպիսով, ճիշտ մոտեցումն այն չէ, որ ենթադրենք, որ յուրաքանչյուր պղնձի գույնի համաձուլվածքը ոչ մագնիսական է, բայց ուշադիր ստուգել կազմը.

Ինչու վերամշակված պղնձի արտադրանքը կարող է թվալ մագնիսական

Վերամշակված արդյունաբերական պղինձը հաճախ պարունակում է հաստոցների մնացորդներ, բաժանում, կամ նախկին ծառայության պայմանները.

Երկաթի մանր մասնիկներ, պողպատի փոշին, և այլ ֆերոմագնիսական բեկորներ կարող են մնալ կցված մակերեսին կամ ներկառուցված նյութի մեջ.

Մագնիսը հեշտությամբ կընդունի այդ մասնիկները, ինչը տպավորություն է ստեղծում, որ պղինձն ինքնին մագնիսական է.

Սա շփոթության տարածված աղբյուր է արտադրամասերում և ջարդոնի մշակման մեջ. Մագնիսը չի արձագանքում պղնձի մատրիցին; այն արձագանքում է աղտոտվածություն.

6. Ընդհանուր սխալ պատկերացումներ պղնձի մագնիսականության մասին

Համակցված փորձարարական ստուգման և արդյունաբերական հայտնաբերման տվյալների հետ, այս հոդվածը ամփոփում է երեք առավել տարածված գիտական ​​սխալ պատկերացումները և դրանք մեկ առ մեկ ուղղում:

Սխալ կարծիք 1: Պղինձը բացարձակապես ոչ մագնիսական է

Ուղղում: Բնության մեջ ոչ մի նյութ բացարձակապես ոչ մագնիսական չէ.

Մաքուր պղինձը տիպիկ դիամագնիսական նյութ է՝ բացասական մագնիսական զգայունությամբ, ունենալով բնորոշ թույլ մագնիսական վանում.

Այսպես կոչված «ոչ մագնիսականը» միայն մակրոսկոպիկ ինտուիտիվ նկարագրություն է պայմանական պայմաններում.

Սխալ կարծիք 2: Պղնձի դանդաղ անկումը պայմանավորված է մագնիսի ձգողականությամբ

Ուղղում: Այս երևույթը ծագում է պտտվող հոսանքի ամորտիզացիայից.

Հակադարձ մագնիսական դաշտը խանգարում է հարաբերական շարժմանը, մագնիսական ձգողության փոխարեն էլեկտրամագնիսական ինդուկցիային պատկանող.

Մագնիսների և պղնձի միջև կլանման ուժ գոյություն չունի.

Սխալ կարծիք 3: Բոլոր պղնձե արտադրանքները ոչ մագնիսական են

Ուղղում: Միայն բարձր մաքրության պղինձը և ստանդարտ արույրը/բրոնզը ոչ ֆերոմագնիսական են. Պղնձի համաձուլվածքներ՝ խառնված երկաթի հետ, նիկելը և ֆերոմագնիսական կեղտը ունեն հայտնաբերվող մագնիսականություն.

7. Արդյունաբերական կիրառման արժեքը՝ հիմնված պղնձի մագնիսական բնութագրերի վրա

Պղնձի եզակի դիամագնիսականության և էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի բնութագրերը հիմք են հանդիսանում դրա լայն կիրառման համար բարձրակարգ արդյունաբերական ոլորտներում, իսկ դրա ոչ ֆերոմագնիսական հատկությունը անփոխարինելի առավելություն է կոնկրետ սցենարներում:

Էլեկտրաէներգիայի փոխանցում և էլեկտրոնային ճարտարագիտություն:

Մաքուր պղնձե լարերը ընթացիկ փոխանցման ժամանակ չեն մագնիսացվի, խուսափելով մագնիսական կորստից և մագնիսական միջամտությունից.

Այն հիմնական հաղորդիչ նյութն է բարձր ճշգրտության սխեմաների և էլեկտրական ցանցերի համար.

Մագնիսական պաշտպանիչ սարքավորում:

Պղնձի թիթեղները առաջացնում են հակադարձ հրահրված մագնիսական դաշտեր՝ արտաքին մագնիսական ճառագայթումը թուլացնելու համար, լայնորեն օգտագործվում է կապի սարքավորումներում, բժշկական ճշգրիտ գործիքներ, և էլեկտրամագնիսական պաշտպանիչ խցիկներ.

Մագնիսական խոնավեցնող սարքեր:

Օգտագործելով պտտվող հոսանքի էֆեկտը, պղինձը վերածվում է արագընթաց երկաթուղիների թրթռումները մեղմացնող բաղադրիչների, ճշգրիտ հաստոցներ, և օդատիեզերական սարքավորումներ՝ առանց շփման շփման թրթռումների նվազեցման համար.

Ցածր մագնիսական արդյունաբերական բաղադրիչներ:

Բարձր մաքրության պղինձը կիրառվում է ծովային մագնիսական նավիգացիոն սարքավորումներում և միջուկային էներգիայի գործիքներում՝ վերացնելու ֆերոմագնիսական միջամտությունը և ապահովելու հայտնաբերման ճշգրտությունը.

8. Եզրափակում

Այսպիսով, պղնձի մագնիսական է? Ոչ սովորական իմաստով. Մաքուր պղինձը դիամագնիսական է, ինչը նշանակում է, որ այն շատ թույլ է վանում մագնիսական դաշտը, այլ ոչ թե գրավում, իսկ նորմալ մագնիսը դրան չի կպնի.

Բայց պղինձը դեռևս մագնիսական առումով հետաքրքիր է, քանի որ նրա բարձր էլեկտրական հաղորդունակությունը թույլ է տալիս շարժվող մագնիսական դաշտերը առաջացնել պտտվող հոսանքներ:, և այդ հոսանքները կարող են առաջացնել ուժեղ արգելակման կամ պաշտպանիչ ազդեցություն.

Այդ իսկ պատճառով պղինձը լավագույնս բնութագրվում է այսպես ոչ մագնիսական ամենօրյա օգտագործման համար, դիամագնիսական ֆիզիկայում, և բարձր արձագանքում է ճարտարագիտական ​​կիրառություններում մագնիսական դաշտերի փոփոխությանը.

 

ՀՏՀ

Արդյո՞ք մագնիսը կպչում է պղնձին?

Ոչ. Մաքուր պղինձը չի ձգում մագնիսը այնպես, ինչպես երկաթը; այն դիամագնիսական է և միայն շատ թույլ է վանում մագնիսական դաշտերը.

Կարո՞ղ է պղինձը ազդել շարժվող մագնիսի վրա?

Այո. Շարժվող մագնիսը կարող է պղնձի մեջ պտտվող հոսանքներ առաջացնել, եւ այդ հոսանքները դիմադրող ուժ են ստեղծում.

Պղնձի համաձուլվածքը մագնիսական է?

Պղնձի համաձուլվածքների մեծ մասը դեռևս արդյունավետորեն ոչ մագնիսական են սովորական օգտագործման դեպքում, բայց ճշգրիտ արձագանքը կախված է կազմից և աղտոտվածությունից.

Կարո՞ղ է մշտական ​​մագնիսը գրավել մաքուր պղինձը?

Ոչ. Մաքուր պղինձը դիամագնիսական է մագնիսների նկատմամբ չափազանց թույլ վանող ուժով. Ոչ մի տեսանելի գրավչություն չի առաջանում սովորական միջավայրի պայմաններում.

Ո՞րն է տարբերությունը դիամագնիսականության և ոչ մագնիսականության միջև?

Ոչ մագնիսականությունը մակրոսկոպիկ ինտուիտիվ հասկացություն է; diamagnetism-ը ճշգրիտ ֆիզիկական դասակարգում է.

Ամբողջ մաքուր պղինձն ունի թույլ դիամագնիսականություն՝ առանց բնության մեջ բացարձակ ոչ մագնիսական նյութերի.

Ոլորեք վերեւ