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Aguilar Pérez Virginia
Barrón Medina Verónica
Berman Gómez Eleonora
Caballero Mellado Cristina
Cruz Pérez Karina
Reyes Hernández Marisol
5° E Informática
   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.
   Materiales magnéticos metálicos: los materiales magnéticos
    metálicos comerciales más importantes son ferro magnéticos.
    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 ferro magnéticos 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.
   Numerosas aplicaciones de magnetismo y de materiales
    magnéticos se ha levantado en los últimos 100 años. Por
    ejemplo, el electroimán es la base del motor eléctrico y el
    transformador. En los más recientes tiempos, el desarrollo
    de nuevos materiales magnéticos ha sido también
    importante en la revolución de la computadora. Pueden
    fabricarse los recuerdos de la computadora usando los
    dominios de la burbuja. Estos dominios son regiones
    realmente más pequeñas de magnetización que o es
    paralelo o anti paralelo a la magnetización global del
    material. Dependiendo de esta dirección, la burbuja indica
    uno o un ceros, mientras sirviendo así como las unidades
    del sistema del número binario usaron en las
    computadoras
   el magnetismo se ha vuelto central en
    nuestra tecnología como medio ideal de
    almacenamiento de datos en cintas
    magnéticas, discos magnéticos y burbujas
    magnéticas.
   El magnetismo es un fenómeno físico por el que
    los objetos ejercen fuerzas de atracción o
    repulsión sobre otros materiales. Hay algunos
    materiales conocidos que han presentado
    propiedades magnéticas detectables fácilmente
    como el níquel, hierro, cobalto y sus aleaciones
    que comúnmente se llaman imanes. Sin
    embargo todos los materiales son influidos, de
    mayor o menor forma, por la presencia de un
    campo magnético.
   El fenómeno del magnetismo es ejercido por
    un campo magnético, por ejemplo, una
    corriente eléctrica o un dipolo magnético crea
    un campo magnético, éste al girar imparte
    una fuerza magnética a otras partículas que
    están en el campo.
   Diamagnéticos
   Paramagnéticos
   Ferro magnéticos
   ferri magnéticos
Las sustancias, son en su gran mayoría,
diamagnéticas, puesto que todos los
pares de electrones con espín opuesto
contribuyen débilmente al diamagnetismo,
y sólo en los casos en los
que hay electrones desparejados
existe una contribución
paramagnética (o más compleja)
en sentido contrario.
El bismuto metálico, el hidrógeno, el helio y
los demás gases nobles, el cloruro de sodio, el
cobre, el oro, el silicio, el germanio, el grafito,
el bronce y el azufre. Nótese que no todos los
   citados tienen número par de electrones.
   El paramagnetismo es la tendencia de los
    momentos magnéticos libres (espín u
    orbitales) a alinearse paralelamente a un
    campo magnético.
Los materiales paramagnéticos
sufren el mismo tipo de atracción y repulsión que los
 imanes normales, cuando están sujetos a un campo
     magnético. Sin embargo, al retirar el campo
   magnético, la entropía destruye el alineamiento
         magnético, que ya no está favorecido
       energéticamente. Es decir, los materiales
 paramagnéticos son materiales atraídos por imanes,
          pero no se convierten en materiales
permanentemente magnetizados. Algunos materiales
paramagnéticos son: aire, aluminio, magnesio, titanio
                      y wolframio
   El ferromagnetismo es un fenómeno físico en
    el que se produce ordenamiento magnético
    de todos los momentos magnéticos de una
    muestra, en la misma dirección y sentido. Un
    material ferro magnético es aquel que puede
    presentar ferromagnetismo.
   Hay una serie de materiales cristalinos que
    presentan ferromagnetismo. La tabla de la
    derecha muestra una selección
    representativa de ellos, junto con sus
    temperaturas de Curie, la temperatura por
    encima del cual dejan de exhibir la
    magnetización espontánea.
   El ferromagnetismo no es una propiedad que depende
    sólo de la composición química de un material, sino
    que también depende de su estructura cristalina y la
    organización microscópica. El acero eléctrico, por
    ejemplo, es un material producido a escala industrial
    cuyas propiedades ferromagnéticas han sido
    optimizadas para hacer uso de ellas en aplicaciones
    donde se requiere el establecimiento de campos
    magnéticos de manera eficiente. Sin embargo hay
    aleaciones ferromagnéticas de metal, cuyos
    componentes no son ferromagnéticos, llamadas
    aleaciones Heusler. Por el contrario existen aleaciones
    no magnéticas, como los tipos de acero inoxidable,
    compuesta casi exclusivamente de metales
    ferromagnéticos.
   Es la base de mayoría de los imanes metálicos de
    utilidad, los materiales magnéticos cerámicos se
    basan en un fenómeno ligeramente diferente.
   Los materiales ferromagnéticos proceden
    normalmente de la ferrita. Las ferritas, siendo
    materiales cerámicos, son buenos aisladores
    eléctricos. En algunas aplicaciones magnéticas,
    tales como transformadores de alta frecuencia,
    se requiere una baja conductividad eléctrica.
El ferromagnetismo también presenta,
como el ferromagnetismo, magnetizaciones de
saturación (punto en el que ya no aumenta la
magnetización aunque aumentemos la fuerza del
campo), aunque no en valores tan altos. Otra
similitud es que por encima de la temperatura de
Curie se pierde el ferrimagnetismo y el material
pasa a ser paramagnético.
Materiales
                           magnéticos




                              son
ferromagnéticos                                    Diamagnéticos




         ferrimagneticos                paramagneticos
   El magnetismo es una propiedad en donde
    los materiales se atraen y se repelen.
   Las propiedades magnéticas son producto de
    los momentos magnéticos asociados.
   Y que existen 3 elementos que se magnetizan
    al aplicar un campo magnético.

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Marisol propiedades de los materiales magneticos

  • 1. Aguilar Pérez Virginia Barrón Medina Verónica Berman Gómez Eleonora Caballero Mellado Cristina Cruz Pérez Karina Reyes Hernández Marisol 5° E Informática
  • 2. 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.
  • 4. Materiales magnéticos metálicos: los materiales magnéticos metálicos comerciales más importantes son ferro magnéticos. 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 ferro magnéticos 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.
  • 5.
  • 6. Numerosas aplicaciones de magnetismo y de materiales magnéticos se ha levantado en los últimos 100 años. Por ejemplo, el electroimán es la base del motor eléctrico y el transformador. En los más recientes tiempos, el desarrollo de nuevos materiales magnéticos ha sido también importante en la revolución de la computadora. Pueden fabricarse los recuerdos de la computadora usando los dominios de la burbuja. Estos dominios son regiones realmente más pequeñas de magnetización que o es paralelo o anti paralelo a la magnetización global del material. Dependiendo de esta dirección, la burbuja indica uno o un ceros, mientras sirviendo así como las unidades del sistema del número binario usaron en las computadoras
  • 7.
  • 8. el magnetismo se ha vuelto central en nuestra tecnología como medio ideal de almacenamiento de datos en cintas magnéticas, discos magnéticos y burbujas magnéticas.
  • 9. El magnetismo es un fenómeno físico por el que los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Hay algunos materiales conocidos que han presentado propiedades magnéticas detectables fácilmente como el níquel, hierro, cobalto y sus aleaciones que comúnmente se llaman imanes. Sin embargo todos los materiales son influidos, de mayor o menor forma, por la presencia de un campo magnético.
  • 10.
  • 11. El fenómeno del magnetismo es ejercido por un campo magnético, por ejemplo, una corriente eléctrica o un dipolo magnético crea un campo magnético, éste al girar imparte una fuerza magnética a otras partículas que están en el campo.
  • 12.
  • 13. Diamagnéticos  Paramagnéticos  Ferro magnéticos  ferri magnéticos
  • 14. Las sustancias, son en su gran mayoría, diamagnéticas, puesto que todos los pares de electrones con espín opuesto contribuyen débilmente al diamagnetismo, y sólo en los casos en los que hay electrones desparejados existe una contribución paramagnética (o más compleja) en sentido contrario.
  • 15. El bismuto metálico, el hidrógeno, el helio y los demás gases nobles, el cloruro de sodio, el cobre, el oro, el silicio, el germanio, el grafito, el bronce y el azufre. Nótese que no todos los citados tienen número par de electrones.
  • 16. El paramagnetismo es la tendencia de los momentos magnéticos libres (espín u orbitales) a alinearse paralelamente a un campo magnético.
  • 17. Los materiales paramagnéticos sufren el mismo tipo de atracción y repulsión que los imanes normales, cuando están sujetos a un campo magnético. Sin embargo, al retirar el campo magnético, la entropía destruye el alineamiento magnético, que ya no está favorecido energéticamente. Es decir, los materiales paramagnéticos son materiales atraídos por imanes, pero no se convierten en materiales permanentemente magnetizados. Algunos materiales paramagnéticos son: aire, aluminio, magnesio, titanio y wolframio
  • 18. El ferromagnetismo es un fenómeno físico en el que se produce ordenamiento magnético de todos los momentos magnéticos de una muestra, en la misma dirección y sentido. Un material ferro magnético es aquel que puede presentar ferromagnetismo.
  • 19. Hay una serie de materiales cristalinos que presentan ferromagnetismo. La tabla de la derecha muestra una selección representativa de ellos, junto con sus temperaturas de Curie, la temperatura por encima del cual dejan de exhibir la magnetización espontánea.
  • 20. El ferromagnetismo no es una propiedad que depende sólo de la composición química de un material, sino que también depende de su estructura cristalina y la organización microscópica. El acero eléctrico, por ejemplo, es un material producido a escala industrial cuyas propiedades ferromagnéticas han sido optimizadas para hacer uso de ellas en aplicaciones donde se requiere el establecimiento de campos magnéticos de manera eficiente. Sin embargo hay aleaciones ferromagnéticas de metal, cuyos componentes no son ferromagnéticos, llamadas aleaciones Heusler. Por el contrario existen aleaciones no magnéticas, como los tipos de acero inoxidable, compuesta casi exclusivamente de metales ferromagnéticos.
  • 21. Es la base de mayoría de los imanes metálicos de utilidad, los materiales magnéticos cerámicos se basan en un fenómeno ligeramente diferente.  Los materiales ferromagnéticos proceden normalmente de la ferrita. Las ferritas, siendo materiales cerámicos, son buenos aisladores eléctricos. En algunas aplicaciones magnéticas, tales como transformadores de alta frecuencia, se requiere una baja conductividad eléctrica.
  • 22. El ferromagnetismo también presenta, como el ferromagnetismo, magnetizaciones de saturación (punto en el que ya no aumenta la magnetización aunque aumentemos la fuerza del campo), aunque no en valores tan altos. Otra similitud es que por encima de la temperatura de Curie se pierde el ferrimagnetismo y el material pasa a ser paramagnético.
  • 23. Materiales magnéticos son ferromagnéticos Diamagnéticos ferrimagneticos paramagneticos
  • 24. El magnetismo es una propiedad en donde los materiales se atraen y se repelen.  Las propiedades magnéticas son producto de los momentos magnéticos asociados.  Y que existen 3 elementos que se magnetizan al aplicar un campo magnético.