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   Materiales Magnéticos: Estos materiales
      son aquellos que poseen una forma
       especializada de energía que esta
         relacionada con la radiación
    electromagnética, y sus propiedades y
     estructura se distinguen de los demás
    por las características magnéticas que
                    poseen.
   son producto de los momentos magnéticos
       asociados con los electrones individuales.
   Cuando el electrón gira alrededor del núcleo, se
         convierte en una carga eléctrica en
    movimiento, por lo que se genera un momento
    magnético. Cada electrón gira alrededor de si
       mismo creando un momento magnético.
  El momento magnético neto de un átomo es la
suma de los momentos magnéticos generados por
 los electrones. Si incluyen los momentos orbítales,
   de rotación, y el hecho de que los momentos
                pueden cancelarse.
En los átomos donde el nivel de energía de
los electrones están completamente llenos,
   todos los momentos se cancelan. Estos
  materiales no puedes ser magnetizados
     permanentemente (Gases inertes y
         algunos materiales iónicos).
       De acuerdo a sus propiedades
   magnéticas y cuando los materiales se
 someten a un campo magnético, estos se
            pueden clasificar en:
   Diamagnéticos: los materiales diamagnéticos son
    `débilmente repelidos' por las zonas de campo
    magnético elevado. Cuando se someten a un campo,
    los dipolos se orientan produciendo campos magnéticos
    negativos, contrarios al campo aplicado. Los valores de
    susceptibilidad de estos materiales es pequeña y
    negativa y su permeabilidad próxima a la unidad.
    También estos materiales son una forma muy débil de
    magnetismo, la cual es no permanente y persiste no
    solamente cuando se aplica un campo externo.
   Paramagnéticos: los materiales paramagnéticos son
    débilmente atraído por las zonas de campo magnético
    intenso. Se observa frecuentemente en gases. Los momentos
    dipolares se orientan en dirección al campo, y tiene
    permeabilidades próximas a la unidad y su susceptibilidad es
    pequeña pero positiva. Este efecto desaparece al dejar de
    aplicar el campo magnético. Es decir que el
    paramagnetismo se produce cuando las moléculas de una
    sustancia tienen un momento magnético permanente. El
    campo magnético externo produce un momento que
    tiende a alinear los dipolos magnéticos en la dirección del
    campo.



                                         Este paramagnetismo se
                                         utiliza para obtener
                                         medidas rápidas y
                                         precisas.
   Ferromagnéticos: se caracterizan por ser
    siempre metálicos, y su intenso magnetismo no
    es debido a los dipolos. Este magnetismo
    puede ser conservado o eliminado según se
    desee, los 3 materiales ferromagnéticos son el
    hierro, el cobalto y el níquel. La causa de este
    magnetismo son los electrones desapareados
    de la capa 3d, que presentan estos elementos.
    Como se ha indicado, los materiales
    ferromagnéticos afectan drásticamente las
    características de los sistemas en los que se los
    usa.
   Los materiales ferromagnéticos no son
    lineales.
        Esto significa que las relaciones entre

                         Y




        (o entre             Y       )

 no corresponden a líneas rectas. En realidad, lo
que ocurre es más complicado e interesante; la
relación entre :
Y


  presenta el fenómeno de histéresis. Esto significa que,
 cuando se somete al material a un ciclo de operación, la
magnetización (relación B-H) sigue una curva complicada.
En general, se considera que el campo excitante es H (pues
   está directamente relacionado a la corriente). Puede
 entonces ocurrir que H=0, y tanto B como M sean distintos
de cero: esto es lo que se conoce corrientemente como un
                            imán.

  La magnetización en los ferromagnéticos se debe a la
curva de histéresis. Una vez producida la magnetización se
 intenta eliminar el campo magnético, pero para valor de
 campo magnético cero el material sigue magnetizado, y
para poder desmagnetizarlo es necesaria la aplicación de
          un campo negativo o fuerza coercitiva.
    Las curvas de histéresis varían a medida que varía la
       temperatura a medida que aumenta la temperatura la
     magnetización disminuye, hasta llegar a la temperatura de
       Curie, en la que el material deja de comportarse como
  ferromagnético y pasa a comportarse como paramagnético.
 Los materiales ferromagnéticos llegan a un momento en que
      aunque se siga aplicando el campo magnético no se
magnetizan más y alcanza la inducción de saturación, y una vez
retirado el campo no pierde toda la magnetización sino que la
   guarda en lo que se conoce como inducción remanente.
   Materiales magnéticos metálicos: los materiales magnéticos
    metálicos comerciales más importantes son ferromagnéticos.
    En general, esos materiales se clasifican como blandos o duros.
    Los factores estructurales constitutivos que llevan a la dureza
    magnética son generalmente los mismos que los que provocan
    la dureza mecánica.


   Materiales magnéticos blandos: se denomina materiales
    magnéticos blandos a los materiales ferromagnéticos con
    paredes de dominios magnéticos que se mueven fácilmente
    cuando se aplica un campo; es decir, que se pueden
    desmagnetizar.


   Materiales magnéticos duros: son aquellos con menor
    movilidad de las paredes de los dominios, lo que los hace
    ideales como imanes permanentes y usados raramente en
           aplicaciones de potencia de corriente alterna.
   Materiales magnéticos cerámicos: los materiales
         magnéticos cerámicos pueden dividirse en
                      dos categorías:


   Materiales magnéticos de baja conductividad: los
    materiales magnéticos cerámicos tradicionales, de
    importancia comercial, son ferrimagnéticos, tienen la
    baja conductividad características de los cerámicos.
    Los principales ejemplos son las ferritas, basadas en la
    estructura cristalina de la espinela inversa.


  Materiales magnéticos superconductores: los
   magnéticos superconductores más potentes
      pertenecen a una familia de óxidos cerámicos,
  tradicionalmente incluidos en la categoría de aislante,
     presentaban superconductividad con valores de
temperatura crítica sensiblemente mayores de los que era
    posible conseguir con los mejores superconductores
                        metálicos
El magnetismo no es más que el fenómeno físico
                 asociado con la atracción de determinados
                                 materiales


                         EXISTEN ESTOS TIPOS DE
                        PROPIEDADES MAGNETICAS




                                              Materiales
Materiales              Materiales
                                              magnéticos de
magnéticos              magnéticos
                                              baja
metálicos               duros
             Materiales            Materiales conductividad   Materiales
             magnéticos            magnéticos                 magnéticos
             blandos               cerámicos                  superconductor
                                                              es
   Nosotros como equipo llegamos ala
    conclusión de que los materiales
    magnéticos son aquellos que poseen
    una forma especializada de energía
    que esta relacionada con la radiación
    electromagnética y sus propiedades y
    estructura se distinguen de los demás
    por las características magnéticas que
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Propiedades de los materiales magneticos

  • 1.
  • 2. Materiales Magnéticos: Estos materiales son aquellos que poseen una forma especializada de energía que esta relacionada con la radiación electromagnética, y sus propiedades y estructura se distinguen de los demás por las características magnéticas que poseen.
  • 3. son producto de los momentos magnéticos asociados con los electrones individuales. Cuando el electrón gira alrededor del núcleo, se convierte en una carga eléctrica en movimiento, por lo que se genera un momento magnético. Cada electrón gira alrededor de si mismo creando un momento magnético. El momento magnético neto de un átomo es la suma de los momentos magnéticos generados por los electrones. Si incluyen los momentos orbítales, de rotación, y el hecho de que los momentos pueden cancelarse.
  • 4. En los átomos donde el nivel de energía de los electrones están completamente llenos, todos los momentos se cancelan. Estos materiales no puedes ser magnetizados permanentemente (Gases inertes y algunos materiales iónicos). De acuerdo a sus propiedades magnéticas y cuando los materiales se someten a un campo magnético, estos se pueden clasificar en:
  • 5. Diamagnéticos: los materiales diamagnéticos son `débilmente repelidos' por las zonas de campo magnético elevado. Cuando se someten a un campo, los dipolos se orientan produciendo campos magnéticos negativos, contrarios al campo aplicado. Los valores de susceptibilidad de estos materiales es pequeña y negativa y su permeabilidad próxima a la unidad. También estos materiales son una forma muy débil de magnetismo, la cual es no permanente y persiste no solamente cuando se aplica un campo externo.
  • 6. Paramagnéticos: los materiales paramagnéticos son débilmente atraído por las zonas de campo magnético intenso. Se observa frecuentemente en gases. Los momentos dipolares se orientan en dirección al campo, y tiene permeabilidades próximas a la unidad y su susceptibilidad es pequeña pero positiva. Este efecto desaparece al dejar de aplicar el campo magnético. Es decir que el paramagnetismo se produce cuando las moléculas de una sustancia tienen un momento magnético permanente. El campo magnético externo produce un momento que tiende a alinear los dipolos magnéticos en la dirección del campo. Este paramagnetismo se utiliza para obtener medidas rápidas y precisas.
  • 7. Ferromagnéticos: se caracterizan por ser siempre metálicos, y su intenso magnetismo no es debido a los dipolos. Este magnetismo puede ser conservado o eliminado según se desee, los 3 materiales ferromagnéticos son el hierro, el cobalto y el níquel. La causa de este magnetismo son los electrones desapareados de la capa 3d, que presentan estos elementos. Como se ha indicado, los materiales ferromagnéticos afectan drásticamente las características de los sistemas en los que se los usa.
  • 8. Los materiales ferromagnéticos no son lineales. Esto significa que las relaciones entre Y (o entre Y ) no corresponden a líneas rectas. En realidad, lo que ocurre es más complicado e interesante; la relación entre :
  • 9. Y  presenta el fenómeno de histéresis. Esto significa que, cuando se somete al material a un ciclo de operación, la magnetización (relación B-H) sigue una curva complicada. En general, se considera que el campo excitante es H (pues está directamente relacionado a la corriente). Puede entonces ocurrir que H=0, y tanto B como M sean distintos de cero: esto es lo que se conoce corrientemente como un imán.  La magnetización en los ferromagnéticos se debe a la curva de histéresis. Una vez producida la magnetización se intenta eliminar el campo magnético, pero para valor de campo magnético cero el material sigue magnetizado, y para poder desmagnetizarlo es necesaria la aplicación de un campo negativo o fuerza coercitiva.
  • 10. Las curvas de histéresis varían a medida que varía la temperatura a medida que aumenta la temperatura la magnetización disminuye, hasta llegar a la temperatura de Curie, en la que el material deja de comportarse como ferromagnético y pasa a comportarse como paramagnético. Los materiales ferromagnéticos llegan a un momento en que aunque se siga aplicando el campo magnético no se magnetizan más y alcanza la inducción de saturación, y una vez retirado el campo no pierde toda la magnetización sino que la guarda en lo que se conoce como inducción remanente.
  • 11. Materiales magnéticos metálicos: los materiales magnéticos metálicos comerciales más importantes son ferromagnéticos. En general, esos materiales se clasifican como blandos o duros. Los factores estructurales constitutivos que llevan a la dureza magnética son generalmente los mismos que los que provocan la dureza mecánica.  Materiales magnéticos blandos: se denomina materiales magnéticos blandos a los materiales ferromagnéticos con paredes de dominios magnéticos que se mueven fácilmente cuando se aplica un campo; es decir, que se pueden desmagnetizar.  Materiales magnéticos duros: son aquellos con menor movilidad de las paredes de los dominios, lo que los hace ideales como imanes permanentes y usados raramente en aplicaciones de potencia de corriente alterna.
  • 12. Materiales magnéticos cerámicos: los materiales magnéticos cerámicos pueden dividirse en dos categorías:  Materiales magnéticos de baja conductividad: los materiales magnéticos cerámicos tradicionales, de importancia comercial, son ferrimagnéticos, tienen la baja conductividad características de los cerámicos. Los principales ejemplos son las ferritas, basadas en la estructura cristalina de la espinela inversa.  Materiales magnéticos superconductores: los magnéticos superconductores más potentes pertenecen a una familia de óxidos cerámicos, tradicionalmente incluidos en la categoría de aislante, presentaban superconductividad con valores de temperatura crítica sensiblemente mayores de los que era posible conseguir con los mejores superconductores metálicos
  • 13. El magnetismo no es más que el fenómeno físico asociado con la atracción de determinados materiales EXISTEN ESTOS TIPOS DE PROPIEDADES MAGNETICAS Materiales Materiales Materiales magnéticos de magnéticos magnéticos baja metálicos duros Materiales Materiales conductividad Materiales magnéticos magnéticos magnéticos blandos cerámicos superconductor es
  • 14. Nosotros como equipo llegamos ala conclusión de que los materiales magnéticos son aquellos que poseen una forma especializada de energía que esta relacionada con la radiación electromagnética y sus propiedades y estructura se distinguen de los demás por las características magnéticas que poseen.