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1,什么是顺磁性

顺磁性,是指一种材料的磁性状态。有些材料可以受到外部磁场的影响,产生指同相向的磁化向量的特性。这样的物质具有正的磁化率。与顺磁性相反的现象被称为抗磁性。

什么是顺磁性

2,顺磁性材料有哪些

常见的顺磁物质有氧气、金属铂(白金)、一氧化氮、含掺杂原子的半导体还有含导电电子的金属如锂(Li)、钠(Na)等,这些顺磁(性)金属的顺磁磁化率却与温度无关,这种金属的特殊顺磁性是可以用量子力学解释的。顺磁性是一种弱磁性。顺磁性的应用顺磁性有其重要的应用,从顺磁物质的顺磁性和顺磁共振可以研究其结构,特别是电子组态结构;利用顺磁物质的绝热去磁效应可以获得约1—10-3K的超低温度。顺磁微波量子放大器是早期研制和应用的一种超低噪声的微波放大器,促进了激光器的研究和发明,在生命科学中,如血红蛋白和肌红蛋白在未同氧结合时为顺磁性,同氧结合后转变为抗磁性。这两种弱磁性的相互转变反映了生物体内的氧化还原过程 ,其磁性研究成为生命现象的一种方法;医学上从核磁共振成像技术发展到电子顺磁共振成像技术。

顺磁性材料有哪些

3,宏观抗磁性材料里面是否有顺磁性

您指的是不借助任何检测手段吗,那么只能靠经验判断(别人已做过的实验,或参考文献)了,锂、钠、铝、钒、钯、钕等都是顺磁性物质,一般可以用磁铁吸一下,铁磁性和亚铁磁性都是具有强磁性的。

宏观抗磁性材料里面是否有顺磁性

4,顺磁性材料有哪些

顺磁性材料有氧气、金属铂(白金)、一氧化氮、含掺杂原子的半导体顺磁性(paramagnetism)是指材料对磁场响应很弱的磁性。如用磁化率k=M/H来表示(M和H分别为磁化强度和磁场强度),从这个关系来看,磁化率k是正的,即磁化强度的方向与磁场强度的相同,数值为10-6—10-3量级。技术应用:热顺磁性氧气分析仪顺磁性有其重要的应用,从顺磁物质的顺磁性和顺磁共振可以研究其结构,特别是电子组态结构;利用顺磁物质的绝热去磁效应可以获得约1—10-3K的超低温度;顺磁微波量子放大器是早期研制和应用的一种超低噪声的微波放大器,促进了激光器的研究和发明。在生命科学中,如血红蛋白和肌红蛋白在未同氧结合时为顺磁性,同氧结合后转变为抗磁性,这两种弱磁性的相互转变反映了生物体内的氧化还原过程 ,其磁性研究成为生命现象的一种方法。目前医学上从核磁共振成像技术发展到电子顺磁共振成像技术,可以显示生物体内顺磁物质(如血红蛋白和自由基等)的分布和变化,此外某些测氧仪利用了顺磁性的原理。

5,哪位知道顺磁性材料的磁感应强度

1楼:顺磁对外是没有磁性的,何来磁感应强度。 2楼:顺磁性物质其磁导率为1,磁感应强度只与磁场强度有关!即B=H! 这是在大比特论坛帮你挑选的几个答案中的两个,如果还有什么疑问可以登录论坛询问那边的高手!如果帮上了你的忙还望采纳答案!
错误,剩磁与磁场强度的关系弄混了。

6,为什么顺磁性材料不能永久磁化

因为这些材料中的电子对没有排满外层的轨道,电子的自旋和轨道运动产生的磁矩产生相互作用,这些相互作用没有被相互抵消,在磁化后不易消除剩余磁性,对外显示出材料磁性。 物质的磁性按磁性的大小及磁化的难易可分为铁磁性、亚铁磁性、顺磁性、反铁磁性等类别。
不知你注意到没有,对电偶极子,假设由一对正负电荷构成,偶极矩方向的定义是由负电荷指向正电荷,可是在电荷之间的电场却是由正电荷指向负电荷的,与偶极矩反向。磁偶极子呢,偶极矩正向的定义恰好与他产生的场同向。

7,常见的顺磁性物质有哪些

常见的顺磁物质有氧气、金属铂(白金)、一氧化氮、含掺杂原子的半导体还有含导电电子的金属如锂(Li)、钠(Na)等,这些顺磁(性)金属的顺磁磁化率却与温度无关,这种金属的特殊顺磁性是可以用量子力学解释的。顺磁性是一种弱磁性。扩展资料:凡有未成对电子的分子,在外加磁场中必须沿磁场方向排列,分子的这种性质叫顺磁性,具有这种性质的物质称顺磁性物质。顺磁性物质是一种非铁磁性物质(如铂、铝、氧),把它们移近磁场时,可依磁场方向发生磁化,但很微弱。要用精密仪器才能测出。参考资料:搜狗百科-顺磁性物质
典型的顺磁性气体是O2,常见的顺磁体有过渡金属的盐类、稀土金属的盐类及氧化物。温度高于磁转变温度时,序磁性(见铁磁性)物质也呈现为顺磁性,如室温情况下除钆(Gd)以外的稀土金属、金属铂(白金)、一氧化氮、含掺杂原子的半导体顺磁性(paramagnetism)是指材料对磁场响应很弱的磁性。如用磁化率 k=M/H 来表示(M和H分别为磁化强度和磁场强度),从这个关系来看,磁化率k是正的,即磁化强度的方向与磁场强度的相同,数值为10-6—10-3量级。一些原子核(如1H,7Li,11B,13C,17O等以及中子)具有磁矩,在磁场作用下会产生顺磁性,但其顺磁磁化率比电子对顺磁性的贡献小得多,只有10-6—10-10量级。因而在讨论物质的顺磁性时,可不计及核的顺磁性。扩展资料:一、技术应用:顺磁性有其重要的应用,从顺磁物质的顺磁性和顺磁共振可以研究其结构,特别是电子组态结构;利用顺磁物质的绝热去磁效应可以获得约1—10-3K的超低温度。顺磁微波量子放大器是早期研制和应用的一种超低噪声的微波放大器,促进了激光器的研究和发明,在生命科学中,如血红蛋白和肌红蛋白在未同氧结合时为顺磁性,同氧结合后转变为抗磁性。这两种弱磁性的相互转变反映了生物体内的氧化还原过程 ,其磁性研究成为生命现象的一种方法;目前医学上从核磁共振成像技术发展到电子顺磁共振成像技术。可以显示生物体内顺磁物质(如血红蛋白和自由基等)的分布和变化,此外某些测氧仪利用了顺磁性的原理。二、理论诠释:从原子结构来看,组成顺磁性物体的原子、离子或分子具有未被电子填满的内壳层,这类材料的原子、离子或分子中存在固有磁矩,因其相互作用远小于热运动能,磁矩的取向无规,使材料不能形成自发磁化。在经典理论中,磁矩在磁场中可取任意方向。所有这些材料中的原子或离子在磁场作用下所产生的磁矩都很小。如许多过渡金属和稀土元素的绝缘化合物,有机化合物中的自由基,以及少数顺磁性气体(如NO,O2),在一般情况下磁化率随温度的变化遵从居里定律:κ=C/T,式中C称为居里常数,T为温度。一些材料中的磁矩虽有交换作用,如铁磁和亚铁磁材料,但在高于居里温度情况下的磁化率随温度的变化遵从居里-外斯定率:κ=C/(T-TP)。式中TP称为材料的顺磁居里温度。对于铁磁性物质交换作用为正,TP>0;对于反铁磁性物质交换作用为负,TP<0。一些材料(如碱金属)不具有自发磁化,外层电子之间不存在交换作用,但它们在磁场中会产生感生磁矩,而具有较弱的顺磁性。范弗莱克的量子理论指出,这是不对称原子或分子的电子云极化所致,并不随温度改变。这类性质称范弗莱克顺磁性。参考资料:搜狗百科-顺磁性
顺磁性是一种弱磁性。常见的顺磁物质有氧气、金属铂(白金)、一氧化氮、含掺杂原子的半导体{如掺磷(P)或砷(As)的硅(Si)}、由幅照产生位错和缺陷的物质等。还有含导电电子的金属如锂(Li)、钠(Na)等,这些顺磁(性)金属的顺磁磁化率却与温度无关,这种金属的特殊顺磁性是可以用量子力学解释的。

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