Обладает ли медь магнитными свойствами: Медь магнитится или нет: причины и способы определения

Содержание

Какие металлы не магнитятся. Какие металлы не магнитятся


Автор Historian Просмотров 469 Опубликовано

Медь также не имеет электромагнитного поля. Однако этот сплав намного прочнее, чем чашка. При постукивании образца о зуб, чистая медь оставляет следы, а бронза и латунь — нет.

Содержание

  1. Медь магнитится к магниту
  2. Сплавы и их магнитные свойства
  3. Научная точка зрения
  4. Ферромагнетики
  5. Парамагнетики
  6. Диамагнетики
  7. Коротко о главном
  8. Магнитно-твердые материалы
  9. Распределение парамагнетиков и диамагнетиков в периодической системе элементов Менделеева
  10. Диамагнетики
  11. Кислота
  12. Литература
  13. Наше преимущество
  14. Какой металл не магнитится

Медь магнитится к магниту

Иногда необходимо определить, из какого металла или сплава сделана монета. Первое, что приходит на ум, — обратить внимание на его цвет. Но, например, желтая монета может быть изготовлена из меди, латуни, никель-медных сплавов или других материалов. Каким же он должен быть? Распространенным методом проверки является использование магнита. Однако для этого необходимо знать, является ли медь магнитной или нет.

Каждый атом имеет значение, называемое общим магнитным моментом, который определяется движением электронов по орбите. Магнитный момент определяет величину чувствительности вещества к магнитным полям. Все металлы можно разделить на три группы:.

  1. Диамагнетики — вещества с отрицательной магнитной восприимчивостью, т. е. не магнитятся. Сюда относятся: цинк, золото, медь и другие.
  2. Парамагнетики — имеют положительное значение магнитной восприимчивости, но невысокое. Это магний, платина, хром, алюминий и другие. Магнитятся, но слабо.
  3. Ферромагнетики — это вещества, которые обладают сильной восприимчивостью к магнитному полю. Сюда относятся: никель, кобальт, железо, некоторые редкоземельные металлы, сплавы железа и другие.

Медь таблицы Менделеева.

Сплавы и их магнитные свойства

Медь не магнитится. Если вам попалась монета, которая выглядит как медная, но обладает магнитными свойствами, то, скорее всего, это сплав. Такие сплавы содержат не более 50% меди. Это может быть намеренным, но магнитные свойства может проявлять медь, из которой не были удалены примеси.

Каждому необходимо хотя бы минимальное знание магнитных свойств металлов. В большинстве случаев этого достаточно для определения меди — медные предметы не прилипают к магнитам.

Все дети знают, что металлы притягиваются к магнитам. Ведь они никогда не вешали магнит на металлическую дверцу холодильника или письмо с магнитом на специальную доску. Однако класть ложку на магнит — это непривлекательно. Но ложка тоже сделана из металла, так почему бы и нет? Теперь давайте выясним, какие металлы не магнитятся.

Научная точка зрения

Чтобы определить, какие металлы не являются магнитными, необходимо понять, как все металлы в целом относятся к магнитам и магнитным полям. По отношению к наведенному магнитному полю все вещества различают как антимагнитные, парамагнитные и ферромагнитные.

Каждый атом состоит из положительно заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов. Они постоянно движутся, что создает магнитное поле. Магнитные поля электронов в атоме могут усиливать или уничтожать друг друга, в зависимости от направления их движения. И они могут быть компенсированы:.

  • Магнитные моменты, вызванные движением электронов относительно ядра – орбитальные.
  • Магнитные моменты, вызванные вращением электронов вокруг своей оси — спиновые.

Если все магнитные моменты равны нулю, вещество считается магнитом. Если скомпенсированы только спиновые моменты, он называется парамагнитным. Если магнитное поле не скомпенсировано, то такой магнит называется железным.

Принцип его работы основан на генерации магнитного поля за счет движения электронов. В целом, электрон является простейшим магнитом. А все заряженные частицы в движении образуют магнитное поле. Если есть много движущихся частиц и они движутся вокруг оси, создается объект с магнитными свойствами.

Ферромагнетики

Ферромагнитные объекты — это вещества, которые могут намагничиваться при приближении к магниту. Как это произошло?

Неспаренные электроны вращаются вокруг каждого ядра атома в таком веществе. Магнитное поле этих электронов не компенсируется. Эти вещества — железо, никель, гадолиний, кобальт, диспрозий, гольмий и тербий.

Ферромагнитные вещества притягиваются к магнитам и легко намагничиваются.

Парамагнетики

В пароварке все магнитные моменты каждого человека смещены. Когда такое вещество вносят в магнит, все магнитные поля выравниваются в одном направлении. Он имеет собственное магнитное поле с отрицательными и положительными полюсами. Такое вещество может притягиваться к магниту, намагничиваться и притягивать металлические предметы.

Диамагнетики

В диагенетике компенсируется только спиновый момент. Если такой материал приближается к магниту, орбитальный магнитный момент дополняется движением электронов под действием внешнего магнитного поля. Это создает дополнительный ток, который ориентирован против магнитного поля снаружи, так что магнит отталкивается от него.

Таким образом, говоря научным языком, металлы, которые не являются магнитами магнитов, являются магнитными, и их каталог включает литий и бериллий.

Эстент экспериментировал с магнитными стрелками и проводниками и заметил следующие особенности Эвакуация энергии, направленной на стрелу, действует немедленно и начинает обходить ее.

Если металл — нержавеющая сталь, его трудно отличить по внешним признакам. Как мы выяснили, магниты не всегда имеют смысл. Это оставляет только один вариант — химический анализ образца в лабораторных условиях. Это не всегда приемлемо, поэтому остается доверять ведущим производителям и их надежным торговым представителям. В других местах не следует выбирать изделия из нержавеющей стали.

Метод испытания магнитной нержавеющей стали для стальных сплавов применяется с помощью подручных веществ. Для этого небольшую часть образца царапают блестящим покрытием. Поверхность увлажняется каплей серной кислоты плотности. Если эффект химической реакции напоминает обычную медь с характерным красноватым цветом, то объект изготовлен из нержавеющей стали. Однако только один лаборант может ответить, можно ли использовать данный предмет для хранения продуктов питания.

В этом видеоролике показан простой способ определения устойчивости нержавеющей стали к коррозионным процессам.

Коротко о главном

Нержавеющая сталь — это отделанная сталь. Это означает, что он дополняется различными добавками, которые изменяют его первоначальные свойства.

Сплавы характеризуются повышенной коррозионной стойкостью и другими условиями эксплуатации.

В зависимости от типа используемых добавок меняется структура металла и, следовательно, его способность намагничиваться.

Если в состав входят ферритовые компоненты, то во время нагрева может происходить перенос магнитных сталей.

Нержавеющие стали используются во многих отраслях промышленности, включая магнитную и немагнитную посуду, отделку помещений и другие применения.

Пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете — какая посуда лучше: из нержавеющей стали, чугунная, керамическая или другие варианты?

Если все магнитные моменты равны нулю, вещество считается магнитом. Если скомпенсированы только спиновые моменты, он называется парамагнитным. Если магнитное поле не скомпенсировано, то такой магнит называется железным.

Магнитно-твердые материалы

Магнитно-жесткие материалы используются для изготовления постоянных магнитов. Эти материалы должны отвечать следующим требованиям

  1. обладать большой остаточной индукцией;
  2. иметь большую максимальную магнитную энергию;
  3. обладать стабильностью магнитных свойств.

Самым недорогим материалом для постоянных магнитов является углеродистая сталь (0,4-1,7% углерода, остальное железо). Магниты из углеродистой стали обладают низкими магнитными свойствами и быстро теряют их под воздействием тепла, ударов и вибрации.

Письменные стали обладают лучшими магнитными свойствами и чаще, чем углеродистые стали, используются в постоянных магнитах. В состав этих сталей входят хром, тангенс, кобальт и кобальт.

Для изготовления постоянных магнитов были разработаны сплавы железо — никель — алюминий. Эти сплавы очень твердые и хрупкие и могут быть подвергнуты только шлифовке. Эти сплавы обладают очень высокими магнитными свойствами и высокой магнитной энергией на единицу емкости.

В таблице 1 приведен синтез некоторых магнитотвердых материалов для постоянных магнитов.

Химический состав магнитно-связанных материалов

Наименование материалаХимический состав в весовых процентахОтносительный вес на единицу магнитной энергии
Углеродистая сталь Хромистая сталь Вольфрамовая сталь Кобальтовая сталь Кобальто-молибденовая сталь Альни Альниси Альнико Магнико0,45 C остальное Fe 2 – 3 Cr; 1 C 5 W; 1 C 5 – 30 Co; 5 – 8 Cr; 1,5 – 5 W 13 – 17 Mo; 10 – 12 Co 12,5 Al; 25 Ni; 5 Cн 14 Al; 34 Ni; 1 Si 10 Al; 17 Ni; 12 Co; 6 Cн 24 Co; 13 Si; 8 Al; 3 Cн26,7 17,2 15,8 5,1 – 12,6 3,8 3,6 3,4 3,1 1

Распределение парамагнетиков и диамагнетиков в периодической системе элементов Менделеева

Магнитные свойства простых материалов регулярно изменяются при увеличении числа элементов.

Вещества, которые не притягиваются магнитом (диаметр), в основном кратковременны — 1, 2 и 3. Какие минералы не являются магнитными? Это литий и бериллий, в то время как натрий, магний и алюминий уже считаются парамагнитными.

Вещества, притягивающие магниты (парамагнетики), в основном находятся в длинных периодах менделеевских журналов — 4, 5, 6 и 7.

Однако последние восемь элементов каждого долговременного элемента также являются магнитными.

Кроме того, существуют три элемента — углерод, кислород и олово, магнитные свойства которых изменяются при различных гомологических модификациях.

Кроме того, существует 25 химических веществ, магнитные свойства которых не были определены либо из-за их радиоактивности и быстрой деградации, либо из-за сложности их синтеза.

Магнитные свойства лантанидов и акинобиантов (всех металлов) изменяются неравномерно. Среди них есть как парамагнитные, так и диамагнитные.

Некоторые особо магнитные вещества — это хром, марганец, железо, кобальт и никель, свойства которых изменяются неравномерно.

Магнитные материалы, материалы с низкой магнитной проницаемостью ($m⩽1.5$). Различают антимагнитные и парамагнитные, слабое железо и антимагнитные материалы.

Диамагнетики

В магнитных материалах магнитное поле внутри каждого индивидуума аннулируется. В этом случае при внесении материала в магнитное поле к собственному движению электронов добавляется движение электронов под воздействием электронов. Это движение электронов вызывает дополнительный ток, магнитное поле которого противостоит внешнему магнитному полю. Следовательно, диамагнит отталкивается от соседних магнитов.

Поэтому, если подойти к вопросу о том, какие металлы являются немагнитными, с научной точки зрения, то ответ будет магнитным.

Кислота

Для успешного эксперимента достаточно раствора лимонной кислоты или лимонного сока. Если металл подвергается воздействию более агрессивной кислоты, достигается более интенсивный эффект. Суть решения та же, что и в случае с Vitriol или Alkali. Наружная обработка оставляет пятна на алюминиевых поверхностях. Нержавеющая сталь не вступает в реакцию с кислотами.

Магнитные свойства простых материалов регулярно изменяются при увеличении числа элементов.

Вещества, которые не притягиваются магнитом (диаметр), в основном кратковременны — 1, 2 и 3. Какие минералы не являются магнитными? Это литий и бериллий, в то время как натрий, магний и алюминий уже считаются парамагнитными.

Вещества, притягивающие магниты (парамагнетики), в основном находятся в длинных периодах менделеевских журналов — 4, 5, 6 и 7.

Однако последние восемь элементов каждого долговременного элемента также являются магнитными.

Кроме того, существуют три элемента — углерод, кислород и олово, магнитные свойства которых изменяются при различных гомологических модификациях.

Кроме того, существует 25 химических веществ, магнитные свойства которых не были определены либо из-за их радиоактивности и быстрой деградации, либо из-за сложности их синтеза.

Магнитные свойства лантанидов и акинобиантов (всех металлов) изменяются неравномерно. Среди них есть как парамагнитные, так и диамагнитные.

Некоторые особо магнитные вещества — это хром, марганец, железо, кобальт и никель, свойства которых изменяются неравномерно.

Кто действительно разбирается в электричестве — то, что я видел на днях, — это фокус или естественное явление?

Разве алюминий не является в принципе немагнитным? Это белое железо, но отличается от обычного железа именно своими немагнитными свойствами. Он также весит немного меньше.

Был такой умный человек по имени Никола Тесла. Он понимал, что такое настоящее и электромагнитные поля, но давно умер.

Они что-то говорили о высокочастотной магнитной индукции, которая вызывает вихревое поле в алюминии, который реагирует на магнитное поле и притягивает его, как игла компаса.

Если это алюминий, то он не магнитится.

Это белое железо, но немагнитная природа железа — это то, что отличает его от простого железа».

Физика! Цитата: серия цветных цветных металлов SMVT представляет собой горизонтальный непрерывный пленкообразователь, состоящий из натяжного барабана и магнитного ротора. Барабан и магнитный ротор имеют автономные скоростные двигатели. Принцип работы сепаратора заключается в вызове энергии проводящего цветного металла (EMF) через вращающееся магнитное поле. Это взаимодействие возникает в соответствии с физико-химическими свойствами отделяемого цветного металла, в зависимости от различных орбит, на которые попадает материал. Используя различные траектории движения металла и количество костного материала, их разделяют. Следует помнить, что все железистые включения должны быть удалены до того, как материал попадет в зону сепарации. Все искусственные материалы, древесина и другие неметаллические материалы отделяются в процентном соотношении от остатков.

Кроме того, существует 25 химических веществ, магнитные свойства которых не были определены либо из-за их радиоактивности и быстрой деградации, либо из-за сложности их синтеза.

Литература

  1. Джексон, Дж. Классическая электродинамика: Пер. с англ. Мир, 1965.
  2. Ландау, Л. Д., & Лифшиц, Е. М. (1941). Теория поля. Москва; Ленинград: Государственное издательство технико-теоретической литературы.
  3. Сивухин, Д. В. «Общий курс физики. Том 3. Электричество.» Москва, издательство “Наука”, главная редакция физико-математической литературы (1977).
  4. Яворский, Б. М., and А. А. Детлаф. «Справочник по физике.» (1990).
  5. Кириченко Н.А. Электричество и магнетизм. Учебное пособие. — М.: МФТИ, 2011. — 420 с.

Девять ферромагнитных, или намагниченных, металлов намагничиваются. Это железо, кобальт, никель и их сплавы и соединения, а также шесть минералов лазанида — гадолинио, тербио, недоступный, олимо, эльбио и трио.

Металлы, притягивающиеся только к очень сильным магнитам (парамагнитные): алюминий, медь, платина и уран.

Можно с уверенностью сказать, что все металлы, кроме железа, кобальта, никеля и их сплавов, не притягиваются к магнитам, поскольку нет достаточно больших магнитов, чтобы притянуть парамагнетизм, и нет потенциальных металлов дома.

Наше преимущество

Отходы цветных металлов и благоприятные условия имеют высокую стоимость.

Иногда необходимо определить, из какого металла или сплава сделана монета. Первое, что приходит на ум, — обратить внимание на его цвет. Но, например, желтая монета может быть изготовлена из меди, латуни, никель-медных сплавов или других материалов. Каким же он должен быть? Распространенным методом проверки является использование магнита. Однако для этого необходимо знать, является ли медь магнитной или нет.

Какой металл не магнитится

Автор Марина Сивцова задал вопрос изданию Natural Science

Какие металлы не притягиваются магнитами? И я получил лучший ответ

Ответ Евгения М. ГуруВсе диамагниты не притягивают магниты, а скорее отталкивают их. Это минералы с прямым магнитным полем, например, Cu-бронза, Au-золото, Zn-серебро, Hg-гидра, Ag-серебро, Cd-кадми, Zr-цирконий. Однако парамагнитные металлы, такие как алюминий, притягиваются к магнитам. Просто, если они не находятся в ферромагнитной фазе, это притяжение очень слабое и отсутствие органов не воспринимается. Типичным примером является алюминий. При комнатной температуре он находится не в ферромагнитной, а в обычной парамагнитной фазе. Поэтому простое держание его в руке и приближение к магниту не воспринимается как притяжение. Однако если подвесить алюминий рядом с магнитом на длинной струне, то струна немного отклоняется в вертикальном направлении.

Как я заметил, эта валюта была уменьшена Московским монетным двором (ММД).

Какие металлы не магнитятся к магниту


Автор admin На чтение 24 мин Просмотров 4.2к. Опубликовано

Содержание

Какие металлы взаимодействуют с магнитами

Различные материалы по-разному реагируют в присутствии магнитов и магнитного поля. Металлы, такие как железо, никель и кобальт, сильно притягиваются к магнитам, и они известны как ферромагнитные металлы. Другие материалы могут слабо притягиваться, и есть даже металлы, которые отталкиваются от магнитов. Черные металлы не только притягиваются магнитами, но и могут намагничиваться, будучи подвергнутыми воздействию магнитного поля.

Какие металлы не магнитятся? Какие металлы притягивает магнит?

Есть разные группы химических веществ (в том числе и металлов), которые отличаются суммарной векторной величиной магнитного момента атомов. Ядро атома состоит из нейтронов и протонов, которые имеют незначительный собственный магнитный момент, которым можно пренебречь. Основную величину магнитного момента составляют электроны, движущиеся вокруг ядра по замкнутой орбите.

Так вот этот магнитный момент определяет величину магнитной восприимчивости вещества.Читайте также:  Ремонт и покраска кровли из профнастила своими руками

Диамагнетики (из металлов это золото, цинк, медь, висмут и другие) — имеют отрицательную магнитную восприимчивость. Они не намагничиваются в магнитном поле.

Парамагнетики (алюминий, магний, платина, хром и другие) — имеют положительную, но малую магнитную восприимчивость. Стержни из таких металлов будут ориентированы вдоль силовых линий магнитного поля, только если это поле будет очень сильным.

Ферромагнетики (железо, никель, кобальт, некоторые редкоземельные металлы и множество разных сплавов) — класс веществ с самой сильной магнитной восприимчивостью. Хорошо намагничиваются во внешнем магнитном поле и притягиваются к источнику поля.

Магнитится ли нержавейка?

Среди основных свойств металла выделяют степень магнетизма. В последнее время встречается просто огромное количество нержавеек, эксплуатационные характеристики которых могут существенно отличаться. Во многом рассматриваемое свойство зависит от химического состава сплава. Самостоятельно проверить степень магнетизма достаточно сложно, так как оно может меняться в зависимости от эксплуатационных условий.

Нержавеющие стали с хорошими магнитными свойствами

Магнитные свойства нержавеющей стали во многом зависят от структуры материала. Больше всего они проявляются в нижеприведенных случаях:

  1. Мартенсит характеризуется хорошими магнитными свойствами, является ферримагнетиком в чистом виде. Встречается подобная нержавейка крайне редко, так как чистый химический состав выдержать довольно сложно. Как и обычные углеродистые варианты исполнения, рассматриваемый может улучшаться при помощи закалки или отпуска. Подобный металл получил широкое распространение не только в промышленности, но и в быту. Наибольшее распространение получили следующие марки: 20Х13 и 40Х13. Они могут подвергаться механическому воздействию, шлифованию или полированию, а также различной термообработке. К особенностям химического состава можно отнести повышенную концентрацию хрома и углерода. 20Х17Н2 – еще одна нержавейка, которая характеризуется высокой концентрацией хрома. За счет этого структура становится более устойчивой к воздействию влаги и некоторых агрессивным средствам. Несмотря на большое количество легирующих элементов, спав поддается сварке и может подвергаться горячей или холодной штамповке.
  2. Феррит в зависимости от степени нагрева может применять две формы: ферромагнетика и парамагнетика. В химическом составе подобных материалов меньше углерода, за счет чего они становятся более мягкими и лучше поддаются обработке. В эту группу входит нержавейка 08Х13, которая активно применяется в пищевой промышленности. Кроме этого, в данную группу входят AISI 430, который применяется на пищевых производственных предприятиях.
  3. Мартенситно-ферритные сплавы характеризуются весьма привлекательными эксплуатационными качествами. Подобной структурой обладает сплав 12Х13. Как и предыдущие металлы, рассматриваемый может подвергаться механической и термохимической обработке.

Сталь 20Х13Сталь 40Х13

Приведенная выше информация указывает на то, что наиболее ярко выраженные магнитные свойства у мартенситной структуры.

При выборе сплава следует учитывать, что не все нержавейки характеризуются устойчивостью к механическим повреждениям. Даже незначительное воздействие может привести к повреждению поверхностного слоя. Несмотря на то, что хромистая пленка способна восстанавливаться при контакте с кислородом, были выпущены новые сплавы, характеризующиеся повышенной механической устойчивостью.

Еще одна классификация металлов подразумевает их деление на следующие группы:

  1. С высокой степенью устойчивости к воздействию кислот.
  2. Жаропрочный вариант исполнения
  3. Пищевые нержавейки.

Жаропрочная нержавеющая сталь

Маркировка материала проводится при применении буквенно-цифрового обозначения. Каждый символ применяется для обозначения конкретного химического элемента, цифра указывает на концентрацию. В других странах применяются свои определенные стандарты для обозначения металла.

Нержавеющие стали, не обладающие магнитными свойствами

Есть довольно большое количество металлов, которые не обладают магнитными свойствами. В их состав включается никель и марганец. Выделяют следующие группы сплавов:

  1. Аустениты получили самое широкое распространение. В эту группу входят 08Х18Н10 и 10Х17Н13М2Т. эти металлы активно применяются при изготовлении различных изделий в пищевой промышленности, к примеру, столовых приборов и посуды. Повышенные коррозионные свойства выдерживаются практически в любой среде эксплуатации.
  2. Аустенитно-ферритные нержавейки 08Х22Н6Т и 08Х21Н6М2Т характеризуются повышенной концентрацией хрома и некоторых других легирующих элементов. Для изменения основных характеристик в состав включаются и другие химические элементы.

Сталь 10Х17Н13М2ТСталь 08Х18Н10

Немагнитная нержавеющая сталь выбирается в случае, когда получаемое изделие не должно реагировать на воздействие магнитного поля.

Выбор нержавейки может проводится не только при учете степени магнетизма, но и следующих моментов:

  1. Способность к свариванию. Некоторые варианты исполнения нужно предварительно подогревать, другие хорошо свариваются даже в холодном состоянии.
  2. Пластичность учитывается в случае выбора материала для холодной и горячей штамповки. Достаточно высокий показатель пластичности определяет то, что можно проводить штамповку металлических листов в холодном состоянии.
  3. Коррозионная стойкость при воздействии высокой температуры. Многие металлы теряют свои характеристики при сильном нагреве, в том числе и коррозионную стойкость.
  4. Цена также является немаловажным фактором. Металлы могут обладать высокими эксплуатационными характеристиками, но из-за высокой стоимости их использовать для производства некоторых изделий нецелесообразно.
  5. Степень механической обрабатываемости. Часто заготовки поставляются для обработки резанием на специальном оборудовании. За счет большой концентрации углерода повышается твердость и усложняется процесс обработки поверхности.
  6. Жаропрочность также является важным качеством, которое рассматривается при выборе материала. При хорошей жаропрочности изготавливаемое изделие не теряет свою прочность и твердость при воздействии высокой температуры.

Некоторые марки подвергаются термической обработке, за счет чего повышается прочность и твердость поверхности.

При проведении отпуска структура становится более пластичной и устойчивой к воздействию переменных нагрузок.

Как определить, является ли магнитная или немагнитная сталь нержавеющей?

Как ранее было отмечено, определить магнитится ли нержавейка можно без использования специального оборудования. Среди особенностей проводимой процедуры отметим следующие моменты:

  1. Тестируемый участок должен быть отполирован до блеска. Для этого могут использоваться ручные инструменты и специальные материалы.
  2. На очищенный участок наносится несколько капель концентрированного медного купороса.
  3. Если металл нержавейка, то на поверхности появится красный налет.

Определение магнитных свойств при помощи купороса

Подобный процесс позволяет определить, какая нержавейка магнитится, а какая не обладает коррозионной стойкостью. Характеристики пищевого сплава определить самостоятельно практически невозможно.

Магнитные свойства можно проверить также при использовании обычного магнита. Однако, он не дает точного результата.

Именно поэтому рекомендуется приобретать изделия у известных производителей.

Портативный анализатор металлов

В заключение отметим, что магнитные свойства ничуть не снижают коррозионную стойкость поверхности. Именно поэтому подобные сплавы характеризуются широкой областью применения.

Ферромагнитные свойства металлов

Парамагнетики и ферромагнетики

Рассмотрим вариант, когда у каждого атома вещества есть свое магнитное поле. Эти поля разнонаправлены и компенсируют друг друга. Если же рядом с таким веществом положить магнит, то поля сориентируются в одном направлении. У вещества появится магнитное поле, положительный и отрицательный полюс.

Тогда вещество притянется к магниту и само может намагнититься, то есть будет притягивать другие металлические предметы. Так, например, можно намагнитить дома стальные скрепки. У каждой появится отрицательный и положительный полюс и можно будет даже подвесить целую цепочку из скрепок на магнит.

Такие вещества называют парамагнитными.

Ферромагнетики — небольшая группа веществ, которые притягиваются к магнитам и легко намагничиваются даже в слабом поле.

Ферромагнитные металлы

Ферромагнитные металлы сильно притягиваются к объектам с магнитнымм полями и могут сохранять свои магнитные свойства после удаления магнита от них. Они используются для создания постоянных магнитов. Основными ферромагнитными металлами являются железо, никель, кобальт, гадолиний и диспрозий. Если вы держите кусок ферромагнитного металла рядом с магнитом, то ощутите достаточно сильное притяжение.

Ферромагнитные сплавы

Ферромагнитные сплавы представляют собой материалы, такие как сталь, которая содержит ферромагнитные металлы. Сталь представляет собой комбинацию железа и нескольких других металлов и имеет большую твердость, чем железо. Из-за этой твердости сталь может сохранить свой магнетизм дольше, чем железо. При нагревании до высокой температуры сталь теряет свои магнитные свойства. Это также произойдет с ферромагнитными металлами, такими как никель.

Ферримагнитные материалы

Ферримагнитные материалы представляют собой ферриты, магнетит и магний. Все они имеют оксиды железа в качестве основного компонента, а также оксиды других металлов. Люди впервые обнаружили магнетизм с помощью лодстнонов. Лодстоун – магнетит, который находится естественным образом намагниченным. Магнетит притягивается к магнитным полям, но обычно сам не намагничивается. Ферримагнитные материалы похожи на ферромагнетики, но с более низким магнитным притяжением.

Парамагнитные металлы

Парамагнитные металлы слабо притягиваются к магниту и не сохраняют магнитных свойств при удалении от магнита. К ним относятся медь, алюминий и платина. Магнитные свойства парамагнитных металлов зависят от температуры, а алюминий, уран и платина становятся более притягивающимися для магнитных полей, когда они очень холодные. Парамагнитные вещества имеют гораздо меньшие силы притяжения для магнитов, чем ферромагнитные материалы, и для измерения магнитного притяжения необходимы высокочувствительные инструменты.

РедкоЗемельныйМеталл

Баббит

Баббит – антифрикционный сплав на основе олова или свинца, предназначенный для использования в виде слоя, залитого или напыленного по корпусу вкладыша подшипника.

Добавки меди дополнительно увеличивает твердость оловянных баббитов.

Свинцовокальциевый баббит используют в подшипниках подвижного состава железнодорожного транспорта.

Баббит Б83 идет только в ГОСТ чушках с выбитым клемом Б-83.

Если свинца более 0,35% то закрывается как Б-80.

Баббит Б-50 (Sn 49-78% остальное свинец)

Баббит Б-16 (Sn 15-48%, Sb 15-17%, Cu 1.5-2% остальное свинец)

Баббит БН (Sn 10-15%, Sb -10%, остальное Pb)

Вольфрам

Вольфрам (W) — блестящий светло-серый металл, имеющий самые высокие доказанные температуры плавления и кипения, является одним из наиболее тяжёлых, твёрдых и самых тугоплавких металлов, хорошо поддаётся ковке и может быть вытянут в тонкую нить. Встречается в виде проволоки, ленты, экранов от печей и прочих деталей. В очищенном виде вольфрам — серебристо-белый, напоминает по внешнему виду сталь или платину. (не магнитит, имеет желтую искру, может быть радиоактивным)

Вольфрам – хим состав W-99%

Вольфрам ВН (W от 85%, Ni не более 10%)

Вольфрам ВНД (W от 85%, Ni не более 10%, Cu не более 5%)

Вольфрам ВНЖ (W от 85%, Ni не более 10%, Fe не более 3%)

ВК ТК (твердые сплавы) — твёрдые и износостойкие металлические материалы, способные сохранять эти свойства при 900—1150 °C. В основном изготовляются из высокотвердых и тугоплавких материалов на основе карбидов вольфрама, титана, тантала, хрома, связанные кобальтовой металлической связкой, при различном содержании кобальта или никеля. ВК ТК (проверяется болгаркой) короткая желтая искра, магнитит ВК ТК с наплавками медно-латунные, желтого цвета.

Магниты

Магниты ЮНДК — сплав железа (53 %), алюминия (10 %), никеля (19 %) и кобальта (от 18 %). Зарубежные аналоги называют альнико (англ. Alnico) — акроним от входящих в состав элементов. Сплав обладает высокой остаточной намагниченностью, применяется для изготовления постоянных магнитов. Альнико получают литьем, из порошков и горячей деформацией слитка. Альнико обладает высокой коррозионной устойчивостью, большим значением Br (сила магнитного поля) и стабильностью при высоких температурах (до 550 °C). Материал имеет крупнозернистую структуру, спрессованный в различные формы (диск, полукруг и т.д.)

Молибден

Молибден (Mo) добывают из руд, содержащих до 50% непосредственно вещества, около 30% серы, 9 % кремния и незначительном присутствии других элементов. Фактически руду используют, как концентрат, подвергающийся обжигу. Температура этого этапа составляет 570 — 600 0С, он протекает в специальных печах. Результатом становится огарок, содержащий оксид молибдена, загрязненный примесями. Молибден добавляется в состав стали вместе с рядом других элементов. Процентное содержание определяет тип, полученного продукта: легированная (0,1 — 0,3 %) или инструментальная (3 — 10 %) сталь. Именно его впоследствии используют, когда легируют сталь. Это направление остается основным в применении металла. Лишь 30% добытого молибдена находит место в промышленности, как чистый металл или сплав, где он сохраняет свою первенствующую значимость. Его используют при производстве ядерных реакторов, обшивок космических кораблей.

Быстрорежущие стали

Быстрорежущие стали (Р9, Р18, Р6М5, Р6М3, Р3М3) — легированные стали, предназначенные, главным образом, для изготовления металлорежущего инструмента, работающего при высоких скоростях резания. Легирование быстрорежущих сталей вольфрамом, молибденом, ванадием и кобальтом обеспечивает горячую твердость и красностойкость стали. Цифра после буквы «Р» обозначает среднее содержание в ней вольфрама (в процентах от общей массы). Затем указывается после букв М, Ф и К содержание молибдена, ванадия и кобальта. Инструменты из быстрорежущей стали иностранного производства обычно маркируются аббревиатурой HSS. Материал имеет красную короткую искру, которую легко можно отличить от чермета, проведя болгаркой. В приеме сверл обращать на концы сверел, чаще всего они идут железные (доп засор).

Никель

Никель (Ni) — металл серебристого цвета, часто покрыт зеленоватой оксидной плёнкой, которая предотвращает его дальнейшее окисление. Чистый никель — магнитит как чермет, твердый метал, но, тем не менее, очень пластичен, легко поддается ковке, всем видам волочения. Катодный никель имеет неровную шершавую поверхность, используется в гальванике, на болгарку видна короткая красная искра.

Анодный никель, гладкий в отличие от катода, имеет такие же свойства.

Медь

Медь (фосфористая) (Cu) имеет широкое применение в металлургии и машиностроении.

Существуют четыре основных области их применения:

  • в качестве раскислителя при плавке меди и латуни, а также ряда других медных сплавов; при выплавке меди из катодов на заводах обработки цветных металлов лигатуру вводят в расплав из расчета 0,10- 0,15% Р;
  • в качестве легирующего элемента при производстве фосфорсодержащих медных сплавов, из которых важнейшими являются деформируемые оловяннофосфористые бронзы типа БрОФ 6,5-0,15, литейные бронзы с содержанием до 1% Р; деформируемые бронзы, содержащие до 0,4%
  • в качестве основного компонента припоев с содержанием фосфора от 3 до 10%; в качестве припоев используется как непосредственно лигатура типа МФ10, так и специально разработанные сплавы ПМФОЦр и ПМФЦЖ, содержащие 3-4 вес. %Р; основным потребителем припоев является машиностроение, в том числе производство бытовой техники.
Прецизионные сплавы

Прецизионные сплавы — это те сплавы, которые характеризуются специальными физ. свойствами (электрическими, магнитными, тепловыми, упругими). Их уровень в значительной мере продиктован точностью химического состава, структурой, отсутствием вредных примесей. Чаще всего они изготавливаются на основе никеля, железа, меди, кобальта, ниобия и пр. Прецизионные сплавы имеют очень широкий спектр свойств. Например, может быть необходимо, чтобы в них наблюдалось чрезвычайно малое изменение физ. параметров при изменении тем-ры, магнитного или электрического полей, нагрузок (получаем инвар, элинвар, константан, перминвар). Иногда необходимо наоборот получить значительное изменение физ. параметров при изменении условий (получаем пермаллой, алюмель, хромель, пружинные сплавы, термобиметаллы и пр.).

Медно-никелевый сплав

Медно-никелевый сплав — сплавы на медной основе и содержащие в качестве основного легирующего элемента никель. В результате смешивания меди и никеля полученный сплав обладает повышенной стойкостью против коррозий, а электросопротивление и прочность возрастают. Медно-никелевые сплавы существуют двух типов электротехнические и конструкционные. К конструкционным сплавом относятся нейзильбер и мельхиор. К электротехническим относятся копель и константан

Титан

Титан (Ti) – цветной металл, имеющий серебристо-белую окраску, внешне напоминает сталь. Высокие антикоррозийные свойства и способность выдерживать большинство агрессивных сред делают этот металл незаменимым для химической промышленности. Из титана (его сплавов) изготавливают трубопроводы, емкости, запорную арматуру, фильтры, используемые при перегонке и транспортировке кислот и других химически активных веществ. Он востребован при создании приборов, работающих в условиях повышенных температурных показателях. (ярко-белая искра)

Олово

Олово (Sn) — пластичный, ковкий и легкоплавкий блестящий металл серебристо-белого цвета. Используется в основном как безопасное, нетоксичное, коррозионностойкое покрытие в чистом виде или в сплавах с другими металлами. Главные промышленные применения олова — в белой жести (луженое железо) для изготовления тары, в припоях для электроники, в домовых трубопроводах, в подшипниковых сплавах и в покрытиях из олова и его сплавов. Чистое олово обладает низкой механической прочностью при комнатной температуре (можно согнуть оловянную палочку, при этом слышится характерный треск, обусловленный трением отдельных кристаллов друг о друга).

Припои используются в электротехнике, для пайки трубопроводов. Такие сплавы могут содержать до 97% олова, медь и сурьму, увеличивающие твердость и прочность сплава.

Сурьма

Сурьма (Sb) – элемент, который добывается из руд. Сурьмяными рудами называют минеральные образования с содержанием сурьмы в таких количествах, чтобы при извлечении чистого металла, получить максимальный экономический и промышленный эффект. В чистом виде сурьма считается одним из самых хрупких металлов, но при сплаве с другими металлами она увеличивает их твердость и не происходит процесс окисления при обычных условиях. Эти достоинства заслуженно оценили в промышленной сфере, и теперь сурьма добавляется во многие сплавы. Не магнитит и не искрит, имеет крупнозернистую структуру и легко колется.

Висмут

Висмут (Bi) — серебристо-белый металл, переливающийся различными оттенками. Чистый висмут отливает преимущественно розовым. Металл, в котором доминирует какой-либо другой цвет, является аллотропной модификацией. Висмут самый диамагнитный металл из всех существующих. Его магнитная восприимчивость равна 1,34·10−9 при 293 K. И данное качество, при наличии висмута, можно заметить невооруженным взглядом. Если подвесить образец металла на нитку и поднести к нему магнит, то он заметно от него отклонится. Висмут ценится за свою легкоплавкость, из него изготавливают модели для отливки сложных деталей, поскольку висмут имеет повышенные литейные свойства, и может заполнить мельчайшие детали формы. Им заливают металлографические шлифы, используют в протезировании.

Сплав Розе

Сплав Розе назван в честь германского химика Валентина Розе Старшего. Состав сплава: олово (25%), свинец (25%), висмут (50%). Сплав Вуда имеет в своем составе (12,5%) Кадмия, что делает его гораздо токсичнее. Представляют собой небольшие гранулы или прутки серебристого цвета. Температура плавления сплава Розе порядка +94..+96 °C (Сплава Вуда +68,5 °C), что позволяет им расплавляться и прибывать в жидком состоянии в кипящей воде, применяют для пайки и улучшения технических качеств деталей в приборах. С помощью этих кусочков металла соединяют алюминий, медь, серебро, латунь, никель и лудят платы и ювелирные изделия.

Цинк

Цинк добывают из полиметаллических руд, содержащих 1—4 % Zn в виде сульфида, в природе как самородный металл не встречается, используется для восстановления благородных металлов. Цинк всех марок, кроме марки ЦВ00, изготовляют в виде чушек массой 19 — 25 кг и блоков массой 500, 1000 кг. Цветная маркировка чушки и блока (ЦО — одна полоса белого цвета, Ц1 — одна полоса зеленого цвета)

Феррованадий

Феррованадий — ферросплав, содержит от 35 до 80 % V. Его получают восстановлением окислов ванадия углеродом, кремнием или алюминием. Основным сырьем для получения феррованадия служит пяти-окись ванадия, получаемая из концентратов ванадиевых руд или из железных руд с повышенным содержанием ванадия. Затем этот чугун перерабатывают в сталеплавильных печах ( мартен, конвертор) с окислением ванадия и обогащением получаемого при этом шлака окислами ванадия.

Ферромолибден

Ферромолибден — ферросплав, содержащий 50-60 % молибдена, используют вместо чистого молибдена при легировании стали, чугуна и сплавов. Добавка молибдена в чугун увеличивает его прочность и сопротивление износу.

Нихром

Нихром — общее название группы сплавов, состоящих, в зависимости от марки сплава, из 55—78 % никеля, 15—23 % хрома, с добавками марганца, кремния, железа, алюминия. Нихром обладает высокой жаростойкостью в окислительной атмосфере (до 1250 °C), высоким удельным электрическим сопротивлением (1,05—1,4 Ом·мм?/м), имеет минимальный температурный коэффициент электрического сопротивления. Он имеет повышенную жаропрочность, крипоустойчивость, пластичность, хорошо держит форму.

Нихром — дорогостоящий сплав, но, учитывая его долговечность и надёжность, цена не представляется чрезмерной.

Диамагнетики

У диамагнетиков магнитные поля внутри каждого атома скомпенсированы. В этом случае при внесении вещества в магнитное поле к собственному движению электронов добавится движение электронов под действием поля. Это движение электронов вызовет дополнительный ток, магнитное поле которого будет направлено против внешнего поля. Поэтому диамагнетик будет слабо отталкиваться от расположенного рядом магнита.

Итак, если подойти с научной точки зрения к вопросу, какие металлы не магнитятся, ответ будет – диамагнитные.

Распределение парамагнетиков и диамагнетиков в периодической системе элементов Менделеева

Магнитные свойства простых веществ периодично изменяются с увеличением порядкового номера элемента.

Вещества, не притягивающиеся к магнитам (диамагнетики), располагаются преимущественно в коротких периодах – 1, 2, 3. Какие металлы не магнитятся? Это литий и бериллий, а натрий, магний и алюминий уже относят к парамагнетикам.

Вещества, притягивающиеся к магнитам (парамагнетики), расположены преимущественно в длинных периодах периодической системы Менделеева – 4, 5, 6, 7.

Однако последние 8 элементов в каждом длинном периоде также являются диамагнетиками.

Кроме того, выделяют три элемента – углерод, кислород и олово, магнитные свойства которых различны у разных аллотропных модификаций.

К тому же называют еще 25 химических элементов, магнитные свойства которых установить не удалось вследствие их радиоактивности и быстрого распада или сложности синтеза.

Магнитные свойства лантаноидов и актиноидов (все они являются металлами) меняются незакономерно. Среди них есть и пара- и диамагнетики.

Выделяют особые магнитоупорядоченные вещества – хром, марганец, железо, кобальт, никель, свойства которых изменяются незакономерно.

Как определить металл: виды проверок, использование химии

Наверное, каждому приходилось держать в руках украшение или другой предмет, ясно, что металлический.

Но как определить, какой металл использован при изготовлении? Это может быть драгоценный материал или подделка под него, а то и вовсе безделушка без претензий на ценность. Точный ответ даст экспертиза у специалистов, но она не бесплатная.

Но есть же методы приблизительного определения вида металла в домашних условиях. Ими пользовались давным-давно, но они не потеряли своей актуальности и в наше время.

Проверка магнитом

Поднести магнит к проверяемому предмету — хороший способ первичной проверки. По реакции магнита можно определить, к какой группе относится металл:

  1. Ферромагнетики. Магнит явно притягивается к предмету, значит, в составе изделия могут присутствовать железо, сталь или никель.
  2. Парамагнетики. Взаимодействие с магнитом очень слабое. К этой группе относятся алюминий, хром. Из драгоценных металлов парамагнетиком являются платина, палладий и серебро.
  3. Диамагнетики. Вообще, не реагируют на магнит. Такими свойствами обладают медь, цинк. Из драгоценных металлов — золото.

Конечно, такая проверка не позволит точно установить материал, из которого изготовлена вещь. Ведь немагнитный металл может быть не в чистом виде, а в виде сплава с ферромагнетиком. Но может подтвердить или опровергнуть предположение. Например, если проверяется, золото или нет, а предмет явно магнитится, то можно утверждать, что это подделка.

При проверке ювелирных изделий следует учитывать, что в них, помимо драгоценных металлов, могут быть замочки, встроенные пружинки, изготовленные из другого материала. Проверять надо сам металл.

Проверка теплом

Определить группу металла можно также по тому, как он проводит тепло. Известно, что проводимость тепла у серебра очень высока. Она почти в пять раз выше, чем у железа или платины. Чуть хуже — у золота, меди и алюминия. Платина передает тепло даже слабее, чем железо.

Если опустить металл на 15–20 секунд в горячую воду, то по его температуре, определяемой на ощупь, можно сделать какие-то выводы.

  1. Золотые и серебряные предметы станут такими же горячими, как и вода, в которую их опускали.
  2. Платина и предметы с содержанием железа за это время станут теплыми, но не горячими.

Таким способом легко отличить платину от серебра. А вот сравнить, серебро или алюминиевый сплав, не получится.

Проверка йодом

Проверку подлинности металла можно совершить с помощью раствора йода, купленного в аптеке. На поверхность наносится капля йода и выдерживается несколько секунд. Благородным металлам — золоту, платине, серебру — йод не повредит. Если цвет капли йода не меняется, а после ее удаления салфеткой не остается никаких следов или разводов — это свидетельствует о подлинности металла. Если на месте капли видно потемнение, то это низкопробный сплав или откровенная подделка.

Проверка уксусом

Бытовой раствор уксуса также не воздействует на драгоценные металлы. А для подделок он опасен. Но, в отличие от проверки йодом, уксусная кислота требует времени. Чтобы дождаться результата, надо опустить проверяемый металл в емкость с уксусом на 15–30 минут. Отсутствие следов взаимодействия металла с уксусом — признак благородности.

Если, кроме металла, в изделии содержатся драгоценные или полудрагоценные камни, то их лучше так не проверять, уксус может их испортить. Особенно это касается жемчуга.

Применение химических веществ

Проверку активными химическими реагентами следует оставлять на крайний случай. При неумелом обращении они повредят даже подлинному драгоценному металлу. И для здоровья проверяющего они могут быть опасны.

Как размагнитить металл в домашних условиях

Мастера при работе с различными металлами сталкиваются с проблемой – намагничивание инструментов. При некоторых работах, магнитные свойства помогают при деяниях, например, магнитной отверткой можно установить винт к труднодоступному месту. Налипание металлической стружки при использовании штангель–циркуля, напильника или сверла может помешать разметке или ровной линии отреза.

Основные причины намагничивания металла

Магнетиками называются среды, которые создают собственное магнитное поле. Основные группы магнетиков:

  • парамагнетики;
  • ферромагнетики;
  • диамагнетики.

Стальные изделия на основе сплавов железа, кобальта или никеля относятся к веществам, собственное магнитное поле которых по уровню выше внешнего, т.е. к ферромагнетикам. Намагниченность вещества считается суммой магнитных свойств частиц единицей объема.

В момент достижения порога температуры Кюри, образуются самопроизвольные домены с намагниченностью, которые распространяются до полного заполнения. Обычными условиями, возможно получить намагниченный инструмент при работе вблизи с электродвигателями, магнетронами и другими элементами. Металл забирает свойства магнетизма от вблизи расположенного излучателя, тем самым намагничивается.

Действие с мелкими деталями замагниченным инструментом может доставить немало хлопот. Заточка металлов с повышенными свойствами магнетизма невозможна до идеальных размеров, т. к. материал облеплен стружкой.

Применение прибора для размагничивания

Устройство размагничивания выполняется тремя вариациями. Основные элементы можно подобрать в домашних условиях, простые способы, не требующие больших усилий на изготовление. Существуют специальные приборы, способные как размагничивать, так и намагнитить элемент.

Магнитометр

Магнитометры применяются следующей последовательностью:

  • напряженность магнитного поля инструмента немаловажный параметр, который необходимо определить., т.к. возможно получить отрицательный результат;
  • тот же параметр необходимо найти на магните, противоположного знака;
  • прикосновение инструмента с областью устройства позволит размагнитить его.

Процесс происходит в течение 10 секунд, подключение при домашних условиях к электросети не требуется. Проверка работоспособности происходит следующим образом, саморез подносится к намагниченному металлу, проверяется уровень намагниченности. После происходит процесс размагничивания и проверяется снова.

Способы размагничивания металла

Существует несколько способов размагничивания металлических конструкций. Устройства применяются в зависимости от частоты использования, назначения и мощности. Перед тем, как размагнитить металл в домашних условиях, необходимо разобраться со существующими конструкциями.

  1. Обычный магнит крупного размера, над ним проводится инструмент при минимальном расстоянии, на грани с процессом притягивания. Магнит можно извлечь из старого динамика, большинство из которых круглой формы. Процесс производится при удалении изделия от конструкции, расшатывая его, чем дальше инструмент от конструкции, тем меньше амплитуда. Расположение оси, на которой отсутствует магнитное поле, зависит от конструкции изделия.
  2. Более частое использование потребует прибора, эксплуатируемого при домашних условиях от электросети. Изготовить прибор возможно в домашних условиях или приобрести на торговых рядах радиодеталей. Основная составляющая – катушка с намотанной проволокой, подключенная к трансформатору. Подача переменного тока позволяет размагнитить элемент, постоянного – наоборот.

Снятие намагничивания магнитометром

Существует множество вариаций, комплектов для размагничивания металлов на производстве.

Туннельные устройства включают в себя катушку, имеющую отверстие, подключенную к сети.

Размер отверстия может быть различным, зависит от назначения и габаритов обрабатываемых деталей. Многополосные магниты, приводимые движением, вращение которых происходит с регулировкой скорости, воздействие и изменение амплитуды производится путем отвода детали от корпуса.

Электромагниты работают от сети 220 или 380 вольт, позволяют размагнитить элемент отводом на определенное время. Контейнерные механизмы позволяют установить изделие к устройству, в котором автоматически создается необходимая среда.

Существуют ли поисковые магниты на золото, серебро, медь? (ответ

Содержание:

  • Аппарат для настройки магнитного поля от металлических предметов

  • Как собирать и налаживать

Магнитными свойствами обладают только стали, и то не все. Например, нержавеющие стали аустенитного класса магнит не притягивают, поскольку не обладают ферромагнитными свойствами. Тем не менее, находится достаточное количество энтузиастов, которые считают, что магнитные волны излучаются любым металлом, а потому должен существовать и поисковый магнит для золота и серебра и для некоторых это выражение вполне нормальное для восприятия и практического использования.

ВНИМАНИЕ! МАГНИТОВ ДЛЯ ПОИСКА ЗОЛОТА, МЕДИ, СЕРЕБРА – НЕ СУЩЕСТВУЕТ!

ИХ ПРОСТО НЕТ – НИГДЕ!

В нашей статье мы описываем теорию, как с помощью магнитных полей можно обнаружить цветные и драгоценные металлы. Эта статья – наша фантазия, подкрепленная научными разработками иностранных ученых.

Смотрите также статью – Добыча металлолома из воды (про чермет и поисковый магнит).

Аппарат для настройки магнитного поля от металлических предметов

Строго говоря, это не магнит, а скорее – электромагнит, при помощи которого можно инициировать и настроить на улавливание соответствующими приборами любые магнитные излучения, даже довольно слабые. Построить такой прибор непросто, но в его эффективности авторы – граждане Австралии – не сомневаются. Потому и запатентовали своё изобретение в своем патентном ведомстве. На основании того, что австралийский грунт мало чем отличается от отечественного, приведём описание устройства и принципа действия такого магнита для золота и серебра. Хотя необходимо повторить – к магнитам, в общепринятом смысле, такая конструкция отношения не имеет.

Действие прибора основано на том известном физическом факте, что при движении любого объекта, генерирующего магнитные колебания в переменном электрическом поле, внутри контура улавливателя происходят изменения, связанные с  перемещением атомов вокруг ядра. Если область генерации электрического поля последовательно перемещать вдоль или поперёк магнитного поля от металлического предмета, в этой области произойдут изменения, интенсивность которых определяет степень и силу взаимодействия двух полей – магнитного и электрического.

Сложность заключается в том, что сильные магнитные поля благородными металлами не создаются. Известно, например, что, по принципу убывания электрохимические потенциалы цветных металлов расположены следующим образом (рассматриваем только интересующий нас участок): медь → ртуть → серебро → палладий → платина → золото. Таким образом, если выражение «притягивается ли медь к магниту» ещё может иметь под собой какие-то основания, то словосочетание «магнит для золота» вообще никакого смысла не имеет. Корректнее говорить об электромагнитной ловушке, которая зафиксирует факт согласованного изменения электрических и магнитных полей в некотором, довольно локальном, металлическом объёме.

Фиксирование изменений, которые происходят в аппарате под влиянием таких полей, улавливаются измерительным контуром. Он представляет собой высокочувствительную пружину, изготовленную из рения – редкого, но абсолютно нечувствительного к температурным изменениям металла. Для работы рениевую пружину необходимо настроить.  Процесс заключается в том, чтобы установить условный ноль прибора, для чего его размещают по возможности дальше от всех металлических предметов. В городской черте такой «поисковый магнит для золота, серебра и иных драгоценных металлов» работать не будет. Впрочем, поисковики значительно чаще ищут золото, платину, медь, серебро и т.п. в старых заброшенных сельских усадьбах…

При любом перемещении прибора аналогичное действие происходит и с электрическим полем, в то время, как магнитное остаётся постоянным по координатам. Поэтому результирующее перемещение пружины также будет различным. Там, где оно окажется интенсивнее всего, практически наверняка располагается его источник – магнитное поле. Другое дело, что такого рода поисковый магнит для цветных металлов не сможет показать, какой именно металл скрыт под толщей древесины или земли. Но то, что металл там есть, прибор покажет точно.

Любой металл можно обнаружить магнитным полем

Принцип работы такого псевдомагнита аналогичен катушкам металлоискателя, с одной лишь только разницей, что “магнит” будет настроен только на 1 металл и это в теории – а как он поведет себя на практике мы не знаем, НО, скорей всего, дешевле, быстрее и проще будет пользоваться обычным металлоискателем для поиска цветмета, так как еще ни один волшебник не придумал магнит для цветных и драгоценных металлов, может быть потомучто волшебников нет!

к содержанию ↑

Как собирать и налаживать

Рениевую пружину найти/купить будет очень сложно, но все остальные части аппарата вполне доступны для изготовления своими руками. Последовательность такова:

  1. Из тонкостенной стальной трубы диаметром не более 16 мм получают стальную ось. Её длина не должна быть менее трёх диаметров, иначе изменение магнитного поля уловить не удастся.
  2. Из тонкой медной или латунной проволоки мастерят рамку. Её размеры авторы описания не приводят, но, исходя из размеров трубчатой оси, она должна быть не менее 200×200 мм. Рамка должна быть достаточно жёсткой.
  3. В трубчатой оси через равные расстояния сверлится три (можно больше) отверстий, в которых размещаются деревянные оси.
  4. Изготавливаются тонкостенные деревянные диски, количество которых должно соответствовать количеству отверстий, просверлённых в оси. Очевидно, диски могут быть и фанерными: имеет значение масса диска, и его абсолютная невосприимчивость к магнитным полям.
  5. Центральные секторы каждого из дисков обклеивают металлической фольгой из того металла, поиск которого будет производиться. Таким образом, поисковый магнит для цветных металлов – меди, золота и серебра (платину ищут гораздо реже) должен иметь три комплекта сменных деревянных дисков.
  6. Рамка с дисками должна иметь возможность свободного перемещения вдоль всей трубчатой оси с фиксацией в определённом месте. Если посадки сопрягаемых деталей выполнены с требующейся точностью, то раскачивания рамки при её передвижении быть не должно.
  7. Для создания магнитной ловушки используют пластины от старого трансформатора, которые упаковывают в контур рамки. Расстояние между смежными пластинами по толщине не должно превышать 1,5 мм, а по длине – 5…6 мм. Такие пластины образуют воспринимающий магнитное излучение экран прибора.
  8. Далее собирают магнитную катушку. Потребуется соленоид из 600 слоёв эмалированного провода, который подключается к источнику переменного тока напряжением. Намотка должна быть многослойной, это снизит паразитную ёмкость катушки, и сделает устройство менее инерционным.
  9. Внутрь катушки вводится ферромагнитный или – что лучше – ферроэлектрический сердечник.
  10. Подключая данную конструкцию через понижающий трансформатор, добиваются постоянного положения рамки с пластинами относительно деревянных дисков. Это и будет условный ноль поискового «магнита» для цветных металлов.

Притягивает ли поисковый «магнит» золото и серебро, проще всего проверить на реальном предмете из этих металлов. Заодно можно будет установить и практическую чувствительность прибора.

Видео о том, как поисковый магнит НЕ магнитит золото, серебро и прочие монеты

Краткое руководство по магнитам, магнитным и немагнитным металлам

Первые магниты были обнаружены древними цивилизациями 2500 лет назад. Магнитные компасы широко использовались для навигации в Европе и Китае в XII и XIII веках нашей эры.

Магниты играют важную роль в современной технике. Рынок магнитов продолжает расти из-за растущего спроса на детали магнитных цепей, широко используемые в промышленном, автомобильном, научном и бытовом оборудовании.

Магнетизм: что это такое?

Магнетизм можно описать как силу, которая притягивает и отталкивает магнитные объекты. Эта сила опосредована магнитными полями, проникающими в различные среды.

Некоторые материалы естественным образом обладают магнетизмом по умолчанию. Однако некоторые материалы могут быть намагничены или размагничены в соответствии с требованиями.

Что создает магнетизм в металлах?

Магнетизм вызван движением электронов. Это похоже на электрический ток. Когда электроны вращаются, они создают небольшой диполь.

Чистая сила этих вращений может быть незначительной, если вращения сбалансированы. С другой стороны, если неспаренных элементов много, то магнитный момент может стать очень большим. В результате этого процесса вокруг металлов создаются магнитные поля.

Электрические токи также могут создавать магнитные поля. Электрический ток, проходящий по проводнику, создает круговое магнитное поле. Магнитное поле, создаваемое электрическим током вблизи проводника питания, также можно использовать для создания электрических токов.

Это привело к открытию многих инновационных устройств и приложений, использующих магнетизм и электричество. Электромагнитные теории объясняют так много современного технического прогресса.

Доступные магниты

Существует множество типов магнитов. Магнитный металл можно отличить по тому, как долго его свойства остаются активными. В результате магниты можно разделить на следующие категории:

  • Постоянные
  • Временные
  • Электромагниты

Постоянные магниты

Постоянные магниты приходят на ум, когда говорят о магнитах. Магнитное поле может быть создано путем намагничивания этих объектов. В качестве прекрасного примера можно привести магнит на холодильник, который обычно вешает записки на дверцу холодильника.

Большинство постоянных магнитов содержат железо, никель или кобальт.

Постоянные магниты изготавливаются двух типов: «жесткие» и «мягкие» магниты. Магнитные металлы, которые являются «твердыми», имеют тенденцию оставаться намагниченными в течение длительного времени. Ниже приведены некоторые распространенные примеры

  • Alnico — это сплав алюминия, никеля и кобальта. Сильный постоянный магнит можно изготовить из сплавов алнико. Они широко используются в бытовой электронике и промышленных приложениях. Этот материал используется, например, в больших электродвигателях, микрофонах, громкоговорителях, звукоснимателях для электрогитар и микроволновых печах.
  • Феррит представляет собой керамическое соединение, состоящее из оксида железа и других элементов (стронция или бария). Среди применений ферритов — магниты для холодильников и небольшие электродвигатели.
  • Неодимовый магнит (NdFeB) представляет собой редкоземельный магнит, состоящий из сплавов неодима, железа и бора. General Motors и Sumitomo Special Metals изобрели их в 1982 году. Самыми сильными постоянными магнитами, доступными в настоящее время, являются неодимовые магниты. Среди их применений — беспроводные инструменты, жесткие диски и магнитные застежки.
  • Самарий Кобальтовые сплавы также являются редкоземельными магнитами, часто используемыми в специальных приложениях, таких как аэрокосмическая промышленность.

Намагничивание магнитомягких металлов возможно, но они быстро теряют свой магнетизм. Типичные примеры включают сплавы железо-кремний и сплавы никель-железо. Подобные материалы обычно используются в электронике, например, в трансформаторах и магнитном экранировании.

Внутренняя структура постоянных магнитов создает магнитные поля. Обычно они не склонны легко терять свой магнетизм. Ферромагнитные металлы можно превратить в постоянные магниты, не теряющие своего магнитного поля независимо от внешних воздействий. Они могут выдерживать силы размагничивания и, таким образом, стабильны.

Внутренняя структура магнитных материалов является ключом к пониманию постоянных магнитов. Когда домены материала выстраиваются в одном направлении, они проявляют магнитные свойства. Домены — это крошечные магнитные источники в структуре материала.

Домены ферромагнитного материала выровнены в сильных магнитах.

Ядро Земли ведет себя как постоянный магнит из-за схожих условий внутри него. Но обратите внимание, что географический Северный полюс Земли на самом деле является Магнитным Южным полюсом.

Временные магниты

Временный магнит — это магнит, который действует как постоянный магнит, когда находится в магнитном поле, но теряет свои магнитные свойства, когда находится вне магнитного поля. При определенных условиях временные магниты сохраняют свои магнитные свойства. Если этих условий больше не существует, магнитные поля исчезнут.

Примеры временных магнитов включают мягкие материалы с низкими магнитными свойствами, такие как отожженное железо и сталь. В присутствии сильного магнитного поля они становятся магнитными. Сила принуждения у них низкая.

Если вы когда-нибудь видели слипшиеся скрепки, когда поблизости находится постоянный магнит, то вы знаете, как это работает.

Магнитные поля могут привести к тому, что скрепки станут временными магнитами, притягивающими другие скрепки. В отсутствие постоянного магнита скрепки теряют свои магнитные свойства.

Электромагниты

Магнитные поля генерируются электромагнитами при прохождении через них электрического тока. Их применение разнообразно. Например, двигатели, генераторы, реле, наушники и т. д. используют электромагниты.

Электромагниты имеют ферромагнитный сердечник, окруженный катушкой из проволоки. При подключении провода к источнику электричества создается сильное магнитное поле. Он дополнительно усиливается ферромагнитным материалом. В зависимости от электрического тока электромагниты могут быть чрезвычайно мощными.

Магнитная сила также может включаться и выключаться нажатием кнопки. Магнитная сила обладает рядом особых свойств, которые мы можем использовать в наших приложениях благодаря этому особому свойству.

Из чего сделаны магниты

Магниты сделаны из группы металлов, называемых ферромагнитными металлами. Никель и железо являются примерами этих металлов. Такие металлы уникальны своей способностью намагничиваться равномерно. Говоря о том, как работает магнит, мы имеем в виду, как магнитное поле магнита действует на объект. Очень интересно узнать ответ.

Каждый материал содержит несколько небольших магнитных полей, называемых доменами. Обычно эти домены независимы друг от друга и обращены в разные стороны. Однако магнитные домены всех ферромагнитных металлов могут выравниваться при приложении сильного магнитного поля, создавая более сильное магнитное поле. Большинство магнитов сделаны таким образом.

Магнитная сила

Какие магниты самые сильные?

Магниты из редкоземельных металлов являются самыми мощными магнитами, доступными сегодня. Самыми сильными среди редкоземельных магнитов являются неодимовые магниты. Пока магнитная цепь находится в хорошем состоянии, самариево-кобальтовые магниты могут превзойти неомагниты при повышенных температурах (примерно 150 ° C и выше).

Что может повлиять на силу магнита?

Прочность магнита может быть затронут рядом факторов, в том числе:

  • температуры

  • Радиация

  • Внешние магнитные поля, такие как высокий точкой

  • A Magnet Resee Metronte Magnet Resee Matternet Resee Matternet. )

  • Коррозия — некоторые магниты нуждаются в защитном покрытии, необходимом для защиты от коррозии в условиях высокой влажности (например, магниты NdFeB)

В современных магнитных материалах удары и вибрации не действуют, если только удары или вибрации не являются достаточно сильными, чтобы повредить магнит.

Может ли магнит вечно сохранять свою силу?

Пока магнит хранится вдали от факторов, негативно влияющих на его магнетизм, таких как линии электропередач, другие магниты, высокие температуры и т. д., он теоретически сохранит свой магнетизм навсегда.

Какие металлы обладают магнитными свойствами?

Магнитные поля могут взаимодействовать с металлом несколькими способами. Все зависит от внутренней структуры материала. Существует три основных типа металлов, взаимодействующих с магнитными полями, включая:

  • Ферромагнитные
  • Парамагнитные
  • Диамагнитные

Магниты сильно притягиваются ферромагнитными металлами, а остальные нет. Парамагнитные металлы также привлекают внимание к магнитам, хотя и очень слабо. С другой стороны, диамагнетики демонстрируют слабое отталкивание, если их поместить рядом с магнитом. Только ферромагнитные металлы считаются действительно магнитными.

Изображение — Магнитные металлы и немагнитные металлы (обратите внимание, что алюминий и медь взаимодействуют с изменяющимися магнитными полями)

Список магнитных металлов

Вот некоторые из наиболее известных магнитных металлов. Некоторые из них всегда магнитятся. Однако некоторые материалы, такие как нержавеющая сталь, не проявляют магнитных свойств, если они не имеют определенного химического состава.

Железо

Ферромагнитные металлы, такие как железо, очень хорошо известны. Фактически, это сильнейший ферромагнитный металл. Наша планета получает от него свои магнитные свойства, и он составляет существенную часть ее ядра. Таким образом, Земля сама по себе действует как постоянный магнит.

Есть много факторов, влияющих на магнетизм железа. В дополнение к его электронному спину на атомном уровне, его кристаллическая структура также играет важную роль. Без этого железо было бы немагнитным металлом.

В зависимости от кристаллической структуры железо имеет разные свойства.

Альфа-FE структура объемно-центрированной кубической (ОЦК) структуры железа делает его ферромагнитным. Между тем, он не проявляет магнетизма в гранецентрированных кубических (ГЦК) структурах гамма-Fe. Структура бета-Fe, например, проявляет парамагнитные свойства.

Рисунок. Железные опилки в магнитном поле

Никель

Никель также является популярным магнитным металлом с ферромагнитными свойствами. Его соединения также находятся в ядре Земли. Никель исторически использовался для изготовления монет. Сегодня никель используется в батареях, покрытиях, кухонном оборудовании, телефонах, зданиях, транспорте и ювелирных изделиях. Ферроникель, ключевой компонент нержавеющей стали, производится из никеля.

Никель также входит в состав магнитов Alnico (сделанных из алюминия, никеля и кобальта).

Кобальт

Кобальт является ферромагнитным металлом. За последние 100 лет кобальт широко использовался из-за его превосходных магнитных свойств.

Кобальт можно использовать для изготовления как мягких, так и твердых магнитов. По сравнению с другими мягкими магнитами магниты на основе кобальта имеют ряд преимуществ. В частности, у них высокая точка насыщения, температура Кюри находится в пределах 950…990°С. Поэтому их можно использовать в условиях высоких температур (до 500°C).

Сплавы кобальта используются в жестких дисках, ветряных турбинах, аппаратах МРТ, двигателях, приводах и датчиках.

Сталь

Благодаря содержанию железа сталь также обладает ферромагнитными свойствами. В большинстве случаев сталь притягивается к магнитам. Также возможно создание постоянных магнитов из стали.

Например, сталь марки EN C15D содержит от 98,81 до 99,26% железа. Эта марка стали содержит высокий процент железа. В результате ферромагнитные свойства железа передаются стали.

Нержавеющая сталь

Некоторые нержавеющие стали являются магнитными, а некоторые нет. Легированная сталь становится нержавеющей сталью при добавлении в сплав хрома. Состав и молекулярная структура приводят к тому, что ферритные и мартенситные нержавеющие стали являются магнитными.

Аустенитные стали, с другой стороны, не проявляют ферромагнитных свойств из-за своей молекулярной структуры. В результате его можно использовать в аппаратах МРТ.

Именно количество никеля является основной причиной магнитной разницы. Упрочнение оксидного слоя улучшает защиту от коррозии, но также изменяет структуру нержавеющей стали.

Редкоземельные металлы

Помимо упомянутых выше металлов, некоторые соединения редкоземельных элементов также являются ферромагнитными. Гадолиний, самарий и неодим — все это магнитные редкоземельные металлы.

Возможно изготовление магнитов с различными свойствами из вышеперечисленных металлов в сочетании с железом, никелем и кобальтом. Такие магниты обладают особыми свойствами, необходимыми для определенных приложений.

Например, самариево-кобальтовые магниты используются в турбомашинах и высокопроизводительных электродвигателях.

Какие металлы не магнитятся?

В таблице Менделеева только несколько металлов обладают магнитными свойствами. Другие распространенные металлы немагнитны. Вот несколько из них.

Список немагнитных металлов

Алюминий

Кристаллическая структура алюминия, как и у лития и магния, делает его немагнитным. Все эти три материала являются примерами парамагнитных металлов.

Несмотря на то, что коррозия алюминия может происходить различными путями, он известен своей устойчивостью к агрессивным средам. В сочетании с его легким весом это делает его полезным металлом во многих отраслях промышленности.

Золото

Золото является диамагнитным металлом, как и большинство металлов. Все диамагнитные металлы, в том числе и золото, обладают слабым магнитным притяжением к магнитам в чистом виде.

Серебро

Другим немагнитным металлом является серебро. Диамагнетизм делает этот металл немагнитным.

Известно, что такой металл, как серебро, обладает самой сильной электропроводностью, теплопроводностью и отражательной способностью. При нагревании становится очень мягким и податливым. Кроме того, он известен своей высокой коррозионной стойкостью.

Сегодня он широко используется в производстве ювелирных изделий и валюты. Он также используется в производстве солнечных батарей и фильтров для воды.

Медь

Сама по себе медь не обладает магнитными свойствами, но каким-то образом взаимодействует с магнитами (например, вихревые токи). Электростанции используют это свойство для выработки электроэнергии.

Используя этот принцип, металлоискатели могут обнаруживать немагнитные металлы, такие как золото и серебро. Однако для большинства практических целей этого взаимодействия недостаточно и оно ограничивает число возможных приложений.

Свяжитесь с нами сегодня

Если вы хотите обсудить свои конкретные потребности в магнитах с нашей командой экспертов, почему бы не связаться с нами сегодня? Мы предлагаем бесплатные консультации, чтобы понять ваши требования и разработать решение, подходящее для вашего бизнеса. Нажмите здесь, чтобы узнать больше.

Магнитный тест для золота, серебра, меди и драгоценных камней
| Quicktest

ТЕСТИРОВАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ (серебро, золото, платина)

И ДРУГИХ МЕТАЛЛОВ (медь, латунь, бронза)

с магнитами

Купить сейчас: нажмите на картинку (все магниты)

Содержание

Серебряный
Gold
Platinum
Медная / латунная / бронза
Другое повседневное (серьезное) используется для магнитов
, ​​которые магнит?

СЕРЕБРО

Серебро не магнитится даже при наличии самого сильного магнита. Однако серебро диамагнитно. Если вы держите серебряную монету под углом 45 градусов, подходящий магнит будет медленно скользить по ней. Это происходит потому, что движущийся магнит создает «электрическое поле»*, которое замедляет его падение. Теперь попробуйте это с немагнитной монетой (большинство монет), магнит, как и ожидалось, просто «отваливается» от монеты.

Диамагнитный тест подходит не только для монет, но и для любых предметов с плоской (и достаточно гладкой) поверхностью, напр. подносы, коробки, тарелки и подносы, даже ножи и вилки. Нужно наклонить предмет, чтобы магнит скользил вниз, на изогнутых или бугристых поверхностях этого делать нельзя.

Это не гарантийный тест на серебро. Медь также диамагнитна (хотя и не так сильно, как серебро). Большинство изделий с серебряным покрытием изготавливаются из серебра на меди. Так что, если к предмету «прилипает» магнит, он не может быть серебряным или медным. Если подходящий магнит проявляет диамагнитный эффект, предмет может быть серебряным (скорее всего, с монетой) или серебрением меди.

Не путайте диамагнетизм с магнетизмом. Многие монеты содержат никель и, безусловно, являются магнитными, магнит «прилипает» к монете.

 

Магнитный тестер QUICKTEST для серебра.

Мы поставляем три подходящих магнита, чтобы вы могли тестировать монеты любого размера.

Я говорю, что магниты «подходящие», потому что, если магнит слишком тяжелый, он не будет работать, а если слишком слабый, он не будет работать. Мы выбрали три небольших, но очень мощных (неодимовых) магнита. Вы получаете все три магнита, медную монету** (98% меди) для проверки, сумку для переноски и инструкцию.

ЗОЛОТО

Золото не магнитится.

Чистое золото (например, слитки) не обладает магнитными свойствами.

Ювелирные изделия изготавливаются из смеси (сплава) золота и других металлов. Варьируя процентное содержание меди и серебра (выраженное в каратах), можно получить желтое, красное или розовое золото — ни одно из них не обладает магнитными свойствами. Белое золото будет содержать серебро и, возможно, палладий (оба не обладают магнитными свойствами) или никель (который является магнитным, но доля никеля будет очень низкой). Так что какая бы ни была примесь золота (каратность), вы не сможете обнаружить золото магнитом.

Магнит полезен для сортировки металлолома (для этой цели мы поставляем много магнитов). Это потому, что золото не магнитится. Итак, начните с удаления всего магнитного — это не будет золото. Но, пожалуйста, помните: если предмет не магнитится, это не значит, что это золото, большинство металлов не магнитятся.

ПЛАТИНА

Обычно платина не обладает магнитными свойствами.

Однако это зависит от сплава платины: если платина смешана с рутением, иридием или палладием, то нет, ни один из них не является магнитным; если она смешана с кобальтом, то да, кобальт обладает магнитными свойствами, поэтому теоретически платина может притягиваться очень мощным магнитом. Само по себе это не означает, что металл является платиной (многие белые металлы обладают магнитными свойствами), но это означает, что вам следует провести дополнительные испытания, а не выбрасывать его автоматически.

ПЛАТИНА V. БЕЛОЕ ЗОЛОТО

Если вы внимательно прочитали вышеизложенное, то могли заметить, что белое золото может содержать небольшой процент никеля, а платина может содержать небольшой процент кобальта, и оба они обладают магнитными свойствами. Магнит не будет притягивать белое золото, но будет (если он достаточно мощный) притягивать платину. Это потому, что кобальт в три раза более магнитный, чем никель.

МЕДЬ / ЛАТУНЬ / БРОНЗА

Медь не магнитится. Латунь представляет собой смесь (сплав) меди и в основном цинка (цинк не магнитится). Бронза представляет собой смесь (сплав) в основном меди с примерно 12% олова, а иногда и небольшими количествами никеля (никель может сделать ее очень слабо магнитной, но, как правило, бронза не магнитится).

Как и при проверке драгоценных металлов, магнит не скажет вам, сделан ли предмет из меди/латуни/бронзы, но сообщит вам, если это не так.

Например, вы продавец антиквариата: медная посуда, латунные дверные ручки и стойки кровати, бронзовые статуэтки — если это магнитное, то оно не может быть медным/латунным/бронзовым.

ДРУГОЕ ПОВСЕДНЕВНОЕ (СЕРЬЕЗНОЕ) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТОВ

Красивые магниты на холодильник, которые вы покупаете в сувенирных магазинах, очень раздражают — они хороши для крепления двух или трех листов бумаги к холодильнику, но после этого все они соскальзывают. На наших неодимовых магнитах нет красивых картинок, но они надежно удерживают целый годовой календарь.

Вы покупаете посуду для индукционной плиты. Продавцы любят продавать самую дорогую посуду. Все, что вам нужно знать, это: оно магнитное? Если он магнитный, он будет работать с вашей индукционной плитой.

Магниты могут быть «забавными» — дети узнают, что такое магниты, они любят играть с магнитами — и, пожалуйста, купите их у нас, если хотите развлечь своих детей. Но держитесь подальше от неодимовых магнитов — меньшие магниты можно проглотить, а большие магниты слишком мощные, они могут привести к травме, когда ребенок защемит палец между магнитом и металлическим предметом.

КАКОЙ МАГНИТ?

  • См. стандартные железные магниты
  • Посмотреть самые мощные (неодимовые) магниты

* На самом деле это квантово-механический эффект, я читал об этом, я не понимаю. Явление было открыто в 1778 году. В 2009 году американцы с помощью сверхпроводящего магнита подняли в воздух мышь (животное, а не компьютерную мышь). Воздействие маленького магнита на серебряную монету не столь драматично.

** Эффект сильнее на серебре, но мы не можем себе позволить отдать серебряную монету с нашим магнитным тестером.

Закон Ленца: магнит через медную трубку | Научный проект

Научный проект

Сейчас 1834 год, и вы только что услышали об этом чудесном новом явлении, называемом вихревыми токами. Их обнаружил какой-то парень по имени Ленц, и вам интересно, сможете ли вы сами узнать о них что-то особенное. Друг, который упомянул об этом вам, сказал, что при взаимодействии магнитов и медных трубок происходили некоторые интересные вещи, что странно, ведь медь не магнитится! Пришло время узнать, что происходит.

Как медная трубка может взаимодействовать с магнитом?

Скачать проект

  • Медная трубка или свежая трубка из алюминиевой фольги
  • Алюминиевый противень для печенья
  • Шайба из алюминия или немагнитного металла
  • Строка
  • Малый неодимовый магнит
  • Вольтметр (дополнительно)
  1. Прикоснитесь магнитом к различным материалам, чтобы убедиться, что они не магнитятся.
  2. Возьмите магнит и бросьте его примерно с высоты трубы на что-нибудь мягкое.
  3. Теперь бросьте его через трубку или трубку из алюминиевой фольги. Что вы ожидаете? Что на самом деле происходит?
  4. Поместите магнит на противень и наклоните лист, чтобы он соскользнул. Он ведет себя странно? Как вы думаете, почему?
  5. Привяжите магнит к веревке и раскачивайте его по низкому кругу так, чтобы он прошел над металлической шайбой, расположенной на гладкой поверхности. Что происходит со стиральной машиной? Можете ли вы подумать, как это может быть связано с другим поведением, которое вы наблюдали ранее?

Дополнительно: Если у вас есть вольтметр, прикрепите его к объектам, рядом с которыми вы перемещаете магнит. Когда меняется напряжение? Отличается ли она в зависимости от места крепления к металлу?

Дополнительно: Если у вас есть два неодимовых магнита, возьмите отрезок ПВХ-трубы такой же длины, как медная трубка или рулон алюминиевой фольги. Соревнуйтесь с магнитами, одновременно опуская их в соответствующие трубы. Как вы думаете, какой магнит победит, основываясь на поведении, которое вы наблюдали ранее в ходе эксперимента?

Когда вы опускаете магнит через медную трубку, он замедляется. Магнит также будет медленно скользить по противню и подталкивать металлическую шайбу в направлении вращения магнита. Напряжение будет повышаться, когда магнит движется рядом с металлом, но не когда магнит стоит на месте.

Магнитные поля являются результатом действия электрических токов. Изменение магнитного поля (перемещение магнита) рядом с немагнитным металлом вызовет индуцирует электрическое поле (разность потенциалов) в металле, которое впоследствии генерирует магнитное поле с противоположной ориентацией по отношению к вашему магниту.

Когда ваш магнит перемещается рядом с металлом, он создает эти поля, но поля действуют очень специфическим образом. Они хотят нейтрализовать магнитное поле в металле, потому что металлы не любят, когда внутри них электрические или магнитные поля (вот почему электричество легко течет через металлы — они пытаются нейтрализовать разницу в электрическом потенциале, перемещая электроны). около!). Это явление известно как Закон Ленца .

Магнитное поле, наведенное в металле, притягивает падающий магнит, создавая сопротивление. Именно это сопротивление замедлило работу вашего магнита. Когда ваш магнит замедляется, он перестает генерировать столько тока, что уменьшает сопротивление, действующее на движение магнита. Гравитация снова ускоряет магнит, пока он не достигнет счастливой средней скорости. По сути, ваш магнит создает вокруг себя водоворот электронов, когда он падает через вашу трубу. Аккуратно, да?

Отказ от ответственности и меры предосторожности

Education.com предоставляет идеи проекта научной ярмарки для ознакомления
только цели. Education.com не дает никаких гарантий или заявлений
относительно идей проекта научной ярмарки и не несет ответственности за
любые убытки или ущерб, прямо или косвенно вызванные использованием вами таких
Информация. Получая доступ к идеям проекта научной ярмарки, вы отказываетесь и
отказаться от любых претензий к Education.com, возникающих в связи с этим. Кроме того, ваш
доступ к веб-сайту Education.com и проектным идеям научной ярмарки покрывается
Политика конфиденциальности Education.com и Условия использования сайта, включая ограничения
об ответственности Education.