Skillnad mellan Paramagnetisk och Diamagnetisk | Paramagnetiska vs Diamagnetiska

Anonim

Paramagnetiskt vs Diamagnetiskt

Material tenderar att visa svaga magnetiska egenskaper i närvaro av ett externt applicerat magnetfält . Vissa material lockas av det yttre magnetfältet, medan vissa avstrykas av det yttre magnetfältet. På grund av detta magnetiska beteende kan element och föreningar kategoriseras som två typer, nämligen "paramagnetiska" och "diamagnetiska" Material som lockas av externa magnetfält kallas "Paramagnetic" och material som avstörs av yttre magnetfält kallas "diamagnetic".

Mer om Paramagnetism

Paramagnetism uppstår på grund av närvaron av opparerade elektroner i systemet. Varje element har ett annat antal elektroner, och det definierar dess kemiska karaktär. Enligt hur dessa elektroner fyller sig i energinivåerna runt kärnan hos respektive atom, lämnas några elektroner opa. Dessa oparmade elektroner fungerar som små magneter som orsakar magnetiska egenskaper under påverkan av ett externt applicerat magnetfält. Det är faktiskt snurringen av dessa elektroner som orsakar magnetism .

Paramagnetiska material har permanenta dipolmagnetiska ögonblick på grund av spinnet hos de opparerade elektronerna även under frånvaro av ett externt magnetfält. Men dessa dipoler orienterar sig slumpmässigt på grund av termisk rörelse och ger därigenom ett noll-nätdipolmagnetiskt moment. När ett yttre magnetfält appliceras, tenderar dipolerna att rikta in i riktningen för det applicerade magnetfältet vilket resulterar i ett nätdipolmagnetiskt moment. Därför är paramagnetiska material något lockade av det yttre magnetfältet och materialet behåller inte magnetiska egenskaper när det yttre fältet har tagits bort. Endast en liten inducerad magnetisering skapas även i närvaro av ett externt magnetfält, och det beror på att endast en liten del av spins är orienterad av det yttre magnetfältet. Denna fraktion är direkt proportionell mot styrkan i det skapade fältet.

Generellt sett högre nej. av icke-parade elektroner, högre paramagnetism och högre styrkan i fältet skapat. Därför visar övergångs- och inre övergångsmetaller starkare magnetiska effekter på grund av lokaliseringen av "d" och "f" -ekroner och också på grund av närvaron av flera icke-parade elektroner.Några kända paramagnetiska element innefattar Magnesium , molybden, litium och tantal. Det finns också starkare syntetiska paramagneter som "ferrofluider".

Mer om Diamagnetism

Vissa material tenderar att visa ett avstängt magnetiskt beteende när de kommer i kontakt med ett externt magnetfält. Dessa sägs vara diamagnetiska, och de skapar magnetfält som är motsatta i riktning mot det yttre magnetfältet och därmed repelleringen. I allmänhet har alla material diamagnetiska egenskaper som ger ett svagt bidrag till materialets magnetiska beteende när de utsätts för ett yttre magnetfält. Men i material som visar andra magnetiska egenskaper som "paramagnetism" och "ferromagnetism" är effekten av diamagnetism försumbar. På grund av sin svaga magnetiska egenskap är effekterna av diamagnetism svår att observera. "Bismuth" fungerar som en stark diamagnet.

Vad är skillnaden mellan paramagnetism och diamagnetism?

• Paramagnetiska material lockas av externa magnetfält medan diamagnetiska material avstöras.

• Paramagnetiska material har minst en oparad elektron i systemet, men diamantmaterial har alla sina elektroner ihopkopplade.

• Magnetfältet som skapas av paramagnetiska material ligger i riktning mot det yttre magnetfältet medan magnetfältet som skapas av diamagnetiska material är motsatta i riktning mot det yttre magnetfältet.

• Paramagnetism är ett starkare magnetiskt beteende uppvisat endast av selektiva material, medan diamagnetism är ett svagt magnetiskt beteende som vanligtvis visas av allt material och lätt undertryckas i närvaro av starkare magnetiska egenskaper.

Läs mer:

1. Skillnad mellan elektromagnetisk induktion och magnetisk induktion

2. Skillnad mellan hårda och mjuka magnetiska material

3. Skillnad mellan gravitation och magnetism

4. Skillnad mellan Nordpolen och Sydpolen

5. Skillnad mellan permanenta och tillfälliga magneter

6. Skillnad mellan Permanent magnet och Elektromagnet

7. Skillnad mellan magnetkraft och elektrisk kraft

8. Skillnad mellan magnetisk fluss och magnetisk flödestäthet