1,为什么磁铁对铁钴镍的吸引力比其他物质更大

磁性大约分5种:铁磁性、反铁磁性、亚铁磁性、抗磁性、顺磁性。 最强的是铁磁性。铁钴镍是铁磁性的,并且稀土族元素的铁磁性是最强的,钴和镍属于稀土族元素,所以磁性相对较强。 但是生产应用中磁性最强的是钕铁硼材料。然后是钐钴,然后是铝镍钴。 磁畴排列是 关键。

为什么磁铁对铁钴镍的吸引力比其他物质更大

2,铁钴镍钢的质量那个最重

钴 钴镍有害 因为是重金属 会使细胞中毒其实一切重金属都有毒 只要不过量就没事钴镍当然要比钢 铁贵了 钴镍少见吧 物以稀为贵就像稀有金属一样 很贵哦校正你的一个观点 铁 和 钢 同属于铁 钢是铁炼成的 只不过含碳量低
对应顺序 al 27 b 11 ca 40 ba 137 co 59 zn 65 cr 52 cu 64 fe 56 i 127 k 40 si 28 mg 24 mn 55 n 14 na 23 s 32 p 31 纯手打、希望能帮到你~~

铁钴镍钢的质量那个最重

3,铁钴镍为什么能被磁铁吸引

铁、钴、镍 磁铁吸引原理:金属原子结构 物质大都是由分子组成的,分子是由原子组成的,原子又是由原子核和电子组成的。在原子内部,电子不停地自转,并绕原子核旋转。电子的这两种运动都会产生磁性。但是在大多数物质中,电子运动的方向各不相同、杂乱无章,磁效应相互抵消。因此,大多数物质在正常情况下,并不呈现磁性。 铁、钴、镍或铁氧体等铁磁类物质有所不同,它内部的电子自旋可以在小范围内自发地排列起来,形成一个自发磁化区,这种自发磁化区就叫磁畴。铁磁类物质磁化后,内部的磁畴整整齐齐、方向一致地排列起来,使磁性加强,就构成磁铁了。磁铁的吸铁过程就是对铁块的磁化过程,磁化了的铁块和磁铁不同极性间产生吸引力,铁块就牢牢地与磁铁“粘”在一起了。我们就说磁铁有磁性了。

铁钴镍为什么能被磁铁吸引

4,铁钴镍三种材料谁的导磁性能更好

铁磁性原子量 55.847对诸如Fe、Co、Ni等物质,在室温下磁化率可达10-3数量级,称这类物质的磁性为铁磁性。 铁磁性物质具有很强的磁性,主要起因于它们具有很强的内部交换场。铁磁物质的交换能为正值,而且较大,使得相邻原子的磁矩平行取向(相应于稳定状态),在物质内部形成许多小区域——磁畴。每个磁畴大约有1015个原子。这些原子的磁矩沿同一方向排列,假设晶体内部存在很强的称为“分子场”的内场,“分子场”足以使每个磁畴自动磁化达饱和状态。这种自生的磁化强度叫自发磁化强度。由于它的存在,铁磁物质能在弱磁场下强列地磁化。因此自发磁化是铁磁物质的基本特征,也是铁磁物质和顺磁物质的区别所在。 钴是具有钢灰色和金属光泽的硬质金属,钴(Co)原子序数为27,位于元素周期表第八族,原子量为58.93,它的主要物理、化学参数与铁、镍接近,属铁族元素.镍,元素符号Ni,原子量58.7,密度8.88g/cm3,Ni2+的电化当量1.095g/AH好难找 ,至于哪个大,唉好难理解~俺们化学不及格,,,正常来说是铁的导磁性能最强

5,为什么只有铁钴镍才受磁铁吸引

铁、钴、镍 磁铁吸引原理:金属原子结构 物质大都是由分子组成的,分子是由原子组成的,原子又是由原子核和电子组成的。在原子内部,电子不停地自转,并绕原子核旋转。电子的这两种运动都会产生磁性。但是在大多数物质中,电子运动的方向各不相同、杂乱无章,磁效应相互抵消。因此,大多数物质在正常情况下,并不呈现磁性。 铁、钴、镍或铁氧体等铁磁类物质有所不同,它内部的电子自旋可以在小范围内自发地排列起来,形成一个自发磁化区,这种自发磁化区就叫磁畴。铁磁类物质磁化后,内部的磁畴整整齐齐、方向一致地排列起来,使磁性加强,就构成磁铁了。磁铁的吸铁过程就是对铁块的磁化过程,磁化了的铁块和磁铁不同极性间产生吸引力,铁块就牢牢地与磁铁“粘”在一起了。我们就说磁铁有磁性了。参考资料:http://zhidao.baidu.com/question/53143039.html
准确的说,磁铁只能吸引铁磁性和亚铁磁性的物质,除了铁钴镍,它们的大部分合金和过渡族元素的合金,以及尖晶石,磁铅石,石榴石等等氧化铁陶瓷
根据磁场对微电流的作用,与这些材料的内部分子分部有关。。。

6,为什么磁现象对铁钴镍三种金属最明显

我们知知道电和磁是分不开的,之所以有磁场,现代科学认为有电的存在,金属的电现象与核外电子是分不开的,而道物质的区别在于原子核内质子金属都内有自由移动的电子,都具有导电性,而在金属中仅仅铁钴镍对电磁现象异常敏感,可见是核内质子和中子对容电子的特殊效应的缘故。
物质的磁性来自构成物质的原子,原子的磁性又主要来自原子中的电子。那么电子的磁性又是怎样的呢?从科学研究已经知道,原子中电子的磁性有两个来源。一个来源是电子本身具有自旋,因而能产生自旋磁性,称为自旋磁矩;另一个来源是原子中电子绕原子核作轨道运动时也能产生轨道磁性,称为轨道磁性。我们知道,物质是由原子组成的,而原子又是由原子核和位于原子核外的电子组成的。原子核好象太阳,而核外电子就仿佛是围绕太阳运转的行星。另外,电子除了绕着原子核公转以外,自己还有自转(叫做自旋),跟地球的情况差不多。一个原子就象一个小小的“太阳系”(图7)。另外,如果一个原子的核外电子数量多,那么电子会分层,每一层有不同数量的电子。第一层为1s,第二层有两个亚层2s和2p,第三层有三个亚层3s、3p和3d,依此类推。如果不分层,这么多的电子混乱地绕原子核公转,是不是要撞到一起呢? 在原子中,核外电子带有负电荷,是一种带电粒子。电子的自转会使电子本身具有磁性,成为一个小小的磁铁,具有n极和s极。也就是说,电子就好象很多小小的磁铁绕原子核在旋转。这种情况实际上类似于电流产生磁场的情况。 既然电子的自转会使它成为小磁铁,那么原子乃至整个物体会不会就自然而然地也成为一个磁铁了呢?当然不是。如果是的话,岂不是所有的物质都有磁性了?为什么只有少数物质(象铁、钴、镍等)才具有磁性呢?原来,电子的自转方向总共有上下两种。在一些数物质中,具有向上自转和向下自转的电子数目一样多,如图8所示,它们产生的磁极会互相抵消,整个原子,以至于整个物体对外没有磁性。而低于大多数自转方向不同的电子数目不同的情况来说,虽然这些电子所磁矩不能相互抵消,导致整个原子具有一定的总磁矩。但是这些原子磁矩之间没有相互作用,它们是混乱排列的,所以整个物体没有强磁性。只有少数物质(例如铁、钴、镍),它们的原子内部电子在不同自转方向上的数量不一样,这样,在自转相反的电子磁极互相抵消以后,还剩余一部分电子的磁矩没有被抵消,如图9所示。这样,整个原子具有总的磁矩。同时,由于一种被称为“交换作用”的机理,这些原子磁矩之间被整齐地排列起来,整个物体也就有了磁性。当剩余的电子数量不同时,物体显示的磁性强弱也不同。例如,铁的原子中没有被抵消的电子磁极数最多,原子的总剩余磁性最强。而镍原子中自转没有被抵消的电子数量很少,所有它的磁性比较弱。

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