Έχετε πάρει ποτέ ένα μεταλλικό αντικείμενο και αναρωτήθηκε αν θα προσελκύσει έναν μαγνήτη; Είναι γνωστό ότι τα μέταλλα όπως το σίδηρο και το νικέλιο είναι μαγνητικά, αλλά το ερώτημα αν ο ψευδάργυρος είναι μαγνητικός συχνά συγχέεται. Ο ψευδάργυρος χρησιμοποιείται ευρέως στον βιομηχανικό πεδίο ως σημαντικό υλικό στη γαλβανισμένη κατασκευή χάλυβα και μπαταριών, αλλά πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν ερωτήσεις σχετικά με τις μαγνητικές του ιδιότητες.
Ο προσδιορισμός των μαγνητικών ιδιοτήτων του ψευδαργύρου εκτείνεται πέρα από την επιστημονική περιέργεια. Οι μαγνητικές ιδιότητες των μετάλλων καθορίζουν τη δυνατότητα εφαρμογής τους στους τομείς της μεταποίησης και την παραγωγή ηλεκτρονικών ειδών καθώς και στον τομέα των κατασκευών. Γνωρίζοντας ποια μέταλλα είναι μαγνητικά και μη μαγνητικά αποδεικνύεται απαραίτητα για εκείνους που εργάζονται με μέταλλα και βιομηχανικούς αγοραστές που αρχικά υλικά.
Θα διερευνήσουμε τα μαγνητικά χαρακτηριστικά του ψευδαργύρου μέσω μιας περιεκτικής εξερεύνησης. Αυτός ο οδηγός διερευνά τις αρχές του επιστημονικού μαγνητισμού παράλληλα με τις αλληλεπιδράσεις του μαγνητικού πεδίου του ψευδαργύρου και τις τομεακές βιομηχανικές χρήσεις σε μαγνητικά προϊόντα. Η εξερεύνησή μας θα σας δώσει πλήρη γνώση σχετικά με τις μαγνητικές πτυχές του ψευδαργύρου μαζί με τις ευρύτερες εφαρμογές της.
1. Κατανόηση του μαγνητισμού
Η έρευνα για τον προσδιορισμό του μαγνητισμού ψευδαργύρου απαιτεί γνώση σχετικά με τις μαγνητικές ιδιότητες. Τα μέταλλα δείχνουν δύο διαφορετικές συμπεριφορές όταν πρόκειται για μαγνήτες επειδή είτε προσελκύουν τους είτε αντιστέκονται στη μαγνητική τους δύναμη. Ο μαγνητισμός αναδύεται λόγω της κίνησης των ηλεκτρονίων ατόμων που επηρεάζει τα μέταλλα όπως ο ψευδάργυρος.
Τι καθορίζει εάν ένα υλικό είναι μαγνητικό;
Η μαγνητική συμπεριφορά ουσιών εξαρτάται άμεσα από την ατομική δομή της. Συγκεκριμένα, καθορίζεται από:
● Η διάταξη των ηλεκτρονίων μέσα στα άτομα.
● Η παρουσία μη ζευγαρωμένων ηλεκτρονίων.
● Όταν τα άτομα του υλικού αντιμετωπίζουν μαγνητικά πεδία, οι ευθυγραμμίσεις τους καθορίζουν τη μαγνητική συμπεριφορά.
Γενικά, τα υλικά παρουσιάζουν έναν από τους τρεις τύπους μαγνητισμού:
1. Σιδηρομαγνητισμός- Τα μέταλλα όπως το σίδηρο, το νικέλιο και το κοβάλτιο δείχνουν τον ισχυρότερο τύπο μαγνητισμού που υπάρχει μεταξύ αυτών των στοιχείων. Τα μέταλλα που περιέχουν μη συζευγμένα ηλεκτρόνια αναπτύσσουν αντιστοίχιση μεταξύ περιστροφών που οδηγούν σε έντονη ανάπτυξη μαγνητικού πεδίου.
2. Παραμαγνητισμός- Το αλουμίνιο, μαζί με την πλατίνα, επιδεικνύει μια αδύναμη μαγνητική έλξη στους μαγνήτες, αλλά και οι δύο χάνουν τις μαγνητικές τους ιδιότητες μετά την παύση του εξωτερικού πεδίου.
3.Διαμαγνητισμός- Τα μαγνητικά πεδία προκαλούν αδύναμη απόρριψη σε τέτοιες ουσίες. Ο ψευδάργυρος ανήκει σε αυτή την ομάδα υλικών. Η ταξινόμηση υλικού του ψευδαργύρου σημαίνει ότι η ουσία παραμένει ανεπηρέαστη από μαγνητικά πεδία.
Γιατί ο μαγνητισμός είναι σημαντικός στις βιομηχανικές εφαρμογές;

Οι ισχυρές μαγνητικές ιδιότητες των μετάλλων είναι απαραίτητα συστατικά για πολλές βιομηχανικές εφαρμογές. Η μηχανοκίνητη βιομηχανία μαζί με τους μετασχηματιστές ηλεκτρικής ενέργειας και τις ηλεκτρονικές συσκευές εξαρτάται από τη χρήση σιδηρομαγνητικών μετάλλων. Τα παραμαγνητικά υλικά διαθέτουν συγκεκριμένες εφαρμογές όπου βρίσκουν ιδιαίτερη χρησιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των μηχανών μαγνητικής τομογραφίας.
Αλλά τι γίνεται με διαμαγνητικά υλικά όπως ο ψευδάργυρος; Παρά την ελάχιστη μαγνητική αλληλεπίδραση με τους μαγνήτες, οι ιδιότητές τους συμβάλλουν στην απόδοση των συστημάτων ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης μαζί με διάφορες τεχνικές κατασκευής.
2. Διαμόρφωση ηλεκτρονίων του ψευδαργύρου και η επίδρασή του στον μαγνητισμό
Ο μη μαγνητισμός του ψευδαργύρου απαιτεί την εξέταση της ατομικής δομής σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ηλεκτρονίων.
Τι είναι η διαμόρφωση ηλεκτρονίων;
Το πρότυπο κατανομής των ηλεκτρονίων σε όλο το Atom Orbitals αποτελεί τη διαμόρφωση ηλεκτρονίων. Η ηλεκτρονική διάταξη στην ύλη καθορίζει τις μαγνητικές της ιδιότητες και αν θα παρουσιάσει μαγνητική συμπεριφορά.
Όλα τα μαγνητικά υλικά περιέχουν ένα ή περισσότερα μη ζευγαρωμένα ηλεκτρόνια που κατοικούν τα εξωτερικά τροχιακά τους. Το υλικό γίνεται μαγνητικό επειδή τα μη ζευγαρωμένα ηλεκτρόνια παράγουν ένα μαγνητικό πεδίο που επιτρέπει στην ουσία να αλληλεπιδρά με εξωτερικά μαγνητικά πεδία.
Πώς η διαμόρφωση ηλεκτρονίων του ψευδαργύρου επηρεάζει τις μαγνητικές του ιδιότητες

Ο ψευδάργυρος στερείται μιας εσωτερικής μαγνητικής στιγμής, αφού τα μη ζευγαρωμένα ηλεκτρόνια του απουσιάζουν όταν το τρισδιάστατο τροχιακό γεμίζει εντελώς. Ο ψευδάργυρος παρουσιάζει διαμαγνητική συμπεριφορά επειδή δείχνει αδύναμη αντίσταση στα μαγνητικά πεδία παρά την έλλειψη έλξης σε αυτά.
Σχετικά με το σίδηρο (Fe), το κοβάλτιο (CO) και τα μετάλλια νικελίου (NI) περιέχουν μερικώς γεμισμένα D-πορτραίτα, επιτρέποντας τα μη ζευγαρωμένα ηλεκτρόνια τους να λειτουργούν μαζί προς μία κατεύθυνση. Η ευθυγράμμιση των ηλεκτρονίων κατά μήκος αυτού του συγκεκριμένου άξονα έχει ως αποτέλεσμα ο σιδηρομαγνητισμός να γίνει μια ισχυρή μαγνητική δύναμη που χρησιμοποιείται συνήθως σε διάφορες εφαρμογές που βασίζονται στη βιομηχανία.
Μπορεί να μεταβληθεί ο μαγνητισμός του ψευδαργύρου;
Υπό τακτικές συνθήκες, ο ψευδάργυρος στερείται μη ζευγαρωμένα ηλεκτρόνια. Ως εκ τούτου, παραμένει μη μαγνητοποιημένο. Ο ψευδάργυρος παραμένει ανεπηρέαστος από ισχυρά μαγνητικά πεδία, καθώς δεν διατηρεί είτε μόνιμες είτε αξιοσημείωτες μαγνητικές ιδιότητες.
3 Είναι μαγνητικό ψευδάργυρο;
Ο ψευδάργυρος υλικού δεν δείχνει μαγνητικές ιδιότητες. Τα αντικείμενα ψευδαργύρου δεν παρουσιάζουν κανένα μαγνητισμό όταν φτάσουν κοντά στα μαγνητικά πεδία, αφού αποτυγχάνουν να προσκολληθούν ή να εμφανίζουν μαγνητική έλξη. Ο ψευδάργυρος συμπεριφέρεται ως διαμαγνητικό υλικό, το οποίο προκαλεί να απομακρυνθεί από ισχυρά μαγνητικά πεδία επειδή οι διαμαγνητικές ουσίες αντιτίθενται στα μαγνητικά πεδία.
Πώς συγκρίνεται ο ψευδάργυρος με άλλα μέταλλα;
Η ανταπόκριση των μετάλλων διαφοροποιείται όταν αντιμετωπίζουν μαγνητικά πεδία. Υπό εξέταση, ο ψευδάργυρος παρουσιάζει διαφορές από άλλα κανονικά μέταλλα:
|
Μέταλλο |
Τύπος μαγνητισμού |
Μαγνητική συμπεριφορά |
|
Σίδερο (Fe) |
Σιδηρομαγνητικός |
Προσελκύεται έντονα από μαγνήτες |
|
Νικέλιο (Ni) |
Σιδηρομαγνητικός |
Προσελκύεται έντονα από μαγνήτες |
|
Κοβάλτιο (CO) |
Σιδηρομαγνητικός |
Προσελκύεται έντονα από μαγνήτες |
|
Αλουμίνιο (AL) |
Παραμαγνητικός |
Ανεξάρτητα από τους μαγνήτες |
|
Χαλκός (Cu) |
Διαμαγνητικός |
Ανεξάρτητα από τους μαγνήτες |
|
Ψευδάργυρος (zn) |
Διαμαγνητικός |
Ανεξάρτητα από τους μαγνήτες |
Με τη χημική του σύνθεση, ο ψευδάργυρος δεν διαθέτει μη ζευγαρωμένα ηλεκτρόνια που θα προκαλούσαν τις ιδιότητες του μαγνητικού πεδίου. Όταν υποβάλλεται σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο, ο ψευδάργυρος S δεν αναπτύσσει μαγνητικές ιδιότητες.
Δοκιμές μαγνητικών ιδιοτήτων του ψευδαργύρου
Για να προσδιορίσετε εάν ο ψευδάργυρος είναι μη μαγνητικός, μπορείτε εύκολα να το ελέγξετε με έναν ισχυρό μαγνήτη. Οι διαμαγνητικές ιδιότητες του ψευδαργύρου προκαλούν να τηρούν ούτε να προσκολλώνται ούτε να απωθούν έντονα από μαγνήτες παρόμοιες με το σίδηρο ή το νικέλιο.
Ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο μπορεί να οδηγήσει σε ελάχιστη κίνηση ψευδαργύρου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρατήρησης. Τα διαμαγνητικά υλικά αναπτύσσουν μια αδύναμη αντίθετη μαγνητική αντίδραση σε μαγνητικά πεδία, αν και αυτή η συμπεριφορά δεν δείχνει μαγνητισμό στον ψευδάργυρο.
4. Ο διαμαγνητισμός του ψευδαργύρου εξηγείται
Όταν υποβάλλονται σε μαγνητικά πεδία, ο ψευδάργυρος καταδεικνύει τη διαμαγνητική του ιδιότητα επειδή δείχνει αδύναμη απόρριψη και όχι έλξη. Η έλλειψη μη ζευγαρωμένων ηλεκτρονίων σε ψευδάργυρο καθιστά ανίκανο να δημιουργήσει ισχυρές μαγνητικές δυνάμεις.
Πώς λειτουργεί ο διαμαγνητισμός
Όταν οι διαμαγνητικές ουσίες προσεγγίζουν τα μαγνητικά πεδία, αναπτύσσουν αδύναμα αντίθετα μαγνητικά πεδία. Η επίδραση του διαμαγνητισμού παράγει μια ελαφριά δύναμη απόρριψης που παραμένει πολύ μικρότερη από την σιδηρομαγνητική έλξη που παρατηρείται στο σίδηρο και σε άλλα υλικά.
Συγκρίνοντας τον ψευδάργυρο με άλλα μέταλλα
● Τα σιδηρομαγνητικά μέταλλα (σίδηρο, νικέλιο, κοβάλτιο) είναι έντονα μαγνητικά.
● Τα παραμαγνητικά μέταλλα (αλουμίνιο, πλατίνα) προσελκύονται ασθενώς από τους μαγνήτες.
● Τα διαμαγνητικά μέταλλα (ψευδάργυρος, χαλκός, χρυσός) απωθούνται ασθενώς από μαγνήτες.
Ο ψευδάργυρος δεν περιέχει μαγνητική περιοχή, επομένως, δεν μπορεί να προσελκύσει ή να διατηρήσει μαγνητικές ιδιότητες. Η έκθεση σε ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο παράγει μόνο μια περιορισμένη αδύναμη μαγνητική αντίδραση στον ψευδάργυρο, η οποία εξασθενεί γρήγορα. Ο ψευδάργυρος δεν εκδηλώνει μαγνητικές ιδιότητες ανά πάσα στιγμή.
5. Γιατί ο ψευδάργυρος δεν είναι μαγνητικό;
Ο ψευδάργυρος παραμένει μη μαγνητικός επειδή επιτυγχάνει τη διαμόρφωση ηλεκτρονίων του. Επειδή όλα τα τροχιακά στην ατομική δομή του ψευδαργύρου περιέχουν ηλεκτρόνια μέχρι το σημείο ολοκλήρωσης, δεν υπάρχουν μη ζευγαρωμένα ηλεκτρόνια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μαγνητισμό.
Βασικοί λόγοι για τους οποίους ο ψευδάργυρος δεν είναι μαγνητικός
Η ύπαρξη μη ζευγαρωμένων ηλεκτρονίων είναι απαραίτητη για τον μαγνητισμό, ωστόσο ο ψευδάργυρος δεν διαθέτει ελεύθερα ηλεκτρόνια, επειδή το 3D τροχιακό του κατέχει ένα πλήρες σετ.
Ο ψευδάργυρος αποτυγχάνει να δημιουργήσει ευθυγραμμισμένες μαγνητικές περιοχές επειδή δεν διαθέτει την ικανότητα να σχηματίζουν τέτοιους τομείς.
Κάτω από οποιαδήποτε ένταση μαγνητικού πεδίου, ο ψευδάργυρος παράγει μόνο μικρές απωθητικές δυνάμεις.
Ένας απλός τρόπος για να επιβεβαιώσετε τον διαμαγνητισμό του ψευδαργύρου περιλαμβάνει τη δοκιμή της αλληλεπίδρασής του με τους μαγνήτες. Το μέταλλο δεν θα συνδεθεί στον μαγνήτη και μπορεί να επιδείξει ακόμη και αδύναμες απωθητικές αντιδράσεις.
6 Μπορεί να μαγνητοποιηθεί ψευδάργυρος;
Όχι, ο ψευδάργυρος δεν μπορεί να μαγνητοποιηθεί. Ο ψευδάργυρος δεν μπορεί να γίνει μόνιμα μαγνητικός επειδή δεν περιέχει μη ζευγαρωμένα ηλεκτρόνια ή μαγνητικές περιοχές, οπότε ακόμη και οι ισχυροί μαγνήτες δεν είναι σε θέση να δημιουργήσουν μαγνητικές ιδιότητες σε αυτό.
Πότε μπορεί ο ψευδάργυρος να δείξει μαγνητικά αποτελέσματα;
1. Τα ρεύματα Eddy γίνονται προσωρινά όταν εκτίθενται σε ένα ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.
2. Το κράμα με σιδηρομαγνητικά μέταλλα (σίδηρος) στη διαδικασία παραγωγής υλικού έχει ως αποτέλεσμα πιθανές μαγνητικές ιδιότητες.
3. Στην πρακτική χρήση, τα υλικά ψευδαργύρου δεν εμφανίζουν ποτέ μαγνητικές ιδιότητες. Οι ακόλουθες ενότητες εξετάζουν τα μαγνητικά χαρακτηριστικά του ψευδαργύρου καθώς και τη χρήση του σε βιομηχανικά πλαίσια.
7 Ιδιότητες ψευδαργύρου σε μαγνητικά πεδία
Ο ψευδάργυρος δεν παρουσιάζει μαγνητισμό αλλά λειτουργεί σε περιβάλλοντα μαγνητικού πεδίου.
Η συμπεριφορά του ψευδαργύρου σε μαγνητικά πεδία
● Ο ψευδάργυρος έχει αδύναμη επίδραση απόρριψης όταν τοποθετείται κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία.
● Το υλικό χάνει όλες τις μαγνητικές ιδιότητες αφού αφήνει ένα μαγνητικό πεδίο αφού ο ψευδάργυρος παραμένει πλήρως μη μαγνητικός.
● Όταν η κίνηση εμφανίζεται σε ένα μαγνητικό πεδίο μετατόπισης, τα στοιχεία ψευδαργύρου παράγουν χρήσιμα ηλεκτρικά ρεύματα γνωστά ως ρεύματα Eddy.
Βιομηχανικές χρήσεις των μαγνητικών ιδιοτήτων του ψευδαργύρου

1. Οι συσκευές αποκτούν προστασία από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (EMI) χρησιμοποιώντας επικαλύψεις ψευδαργύρου για ηλεκτρομαγνητική θωράκιση.
2. Οι εφαρμογές της βιομηχανίας ηλεκτρικού εξοπλισμού χρησιμοποιούν επικαλύψεις ψευδαργύρου σε γαλβανισμένα μέρη που συνθέτουν κινητήρες, μαζί με μετασχηματιστές.
3. Τα εργαστήρια κάνουν χρήση του ψευδαργύρου ως επιστημονικού υλικού τους επειδή δεν ανταποκρίνονται σε μαγνητικά πεδία.
8. Πώς να δοκιμάσετε εάν ο ψευδάργυρος είναι μαγνητικός
Ένα πείραμα do-it-yourself στο σπίτι θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε εάν ο ψευδάργυρος επιδεικνύει μαγνητικές ιδιότητες. Ως διαμαγνητική ουσία, ο ψευδάργυρος ασκεί μια αδύναμη δύναμη απόρριψης αντί να προσελκύει συστήματα.
Βασική δοκιμή μαγνητών
● Πρέπει να αποκτήσετε έναμαγνήτης νεοδυμίουυψηλής δύναμης, δεδομένου ότι ένας κανονικός μαγνήτης ψυγείου στερείται της απαιτούμενης αντοχής για τη μέτρηση των διαμαγνητικών ιδιοτήτων.
● Ένα καθαρό μέταλλο ψευδαργύρου που είναι τοποθετημένο κοντά στον μαγνήτη δεν πρέπει να συνδέεται.
● Ορισμένα αδύναμα μαγνητικά πεδία μπορούν να εμφανίζουν πολύ μέτρια απωθητικά αποτελέσματα σε αυτό το σενάριο.
Προηγμένες δοκιμές σε εργαστήριο
1. Δοκιμή ανάρτησης: Ένα λεπτό κομμάτι ψευδαργύρου που αναστέλλεται μεταξύ ισχυρών μαγνητών παρουσιάζει μια ελαφρά κυμαινόμενη αντίδραση σύμφωνα με τη δοκιμή ανάρτησης.
2. Δοκιμή ρεύματος Eddy: Ο ψευδάργυρος διατηρεί τη δυνατότητα να παράγει ελάχιστες αντιτιθέμενες δυνάμεις μέσω των ρευμάτων του Eddy μετά την κίνηση του μέσω ενός μεταβλητού μαγνητικού πεδίου.
Το να κολλήσει το δείγμα σας σε έναν μαγνήτη υποδεικνύει την παρουσία σιδήρου, μαζί με ενδεχομένως άλλες μαγνητικές ακαθαρσίες μέσα στο δείγμα σας. Οι απλές ουσίες ψευδαργύρου δεν γίνονται ποτέ μαγνητικές.
9. Διαφορά μεταξύ μαγνητικών και μη μαγνητικών μετάλλων
Τα μέταλλα χωρίζονται σε δύο ομάδες ανάλογα με τη διαμόρφωση ηλεκτρονίων τους, μαζί με τη δομή του μαγνητικού τομέα τους.
Μαγνητικά μέταλλα (προσελκύονται από μαγνήτες)

1. Σιδηρομαγνητικά μέταλλα - έντονα μαγνητικά (σίδηρος, νικέλιο, κοβάλτιο).
2. Παραμαγνητικά μέταλλα - Η έλξη στα μαγνητικά πεδία μεταξύ των παραμαγνητικών μετάλλων είναι αδύναμη, αν και αυτά τα υλικά δεν διατηρούν τη μαγνητισμό (αλουμίνιο, τιτάνιο, πλατίνα).
Μη μαγνητικά μέταλλα (δεν προσελκύονται από μαγνήτες)

1. Διαμαγνητικά μέταλλα - Το μαγνητικό πεδίο απωθείται ασθενώς από ψευδάργυρο, χαλκό, χρυσό και ασήμι (που δείχνει διαμαγνητική συμπεριφορά).
2. Εντελώς μη μαγνητικά μέταλλα-η αλληλεπίδραση των μαγνήτη με μόλυβδο και κασσίτερο δεν παράγει παρατηρήσιμα αποτελέσματα επειδή αυτά τα μέταλλα εμφανίζουν συνολικές μη μαγνητικές ιδιότητες.
Οι διαμαγνητικές ιδιότητες περιγράφουν τον ψευδάργυρο, ο οποίος παρουσιάζει ελαφρές αντιδράσεις μαγνητικού πεδίου χωρίς να παρουσιάζει μαγνητική έλξη ή συγκράτηση.
10. Ψευδάργυρος για ηλεκτρομαγνητική θωράκιση
Ο ψευδάργυρος εξυπηρετεί μια βασική λειτουργία στην ηλεκτρομαγνητική θωράκιση, παρόλο που δεν δείχνει μαγνητικές ιδιότητες. Η προστασία των ηλεκτρονικών συσκευών EMI σε συγκεκριμένες βιομηχανίες γίνεται δυνατή μέσω των πολύτιμων χαρακτηριστικών του ψευδαργύρου.
Γιατί ο ψευδάργυρος χρησιμοποιείται για θωράκιση EMI;
● Η ηλεκτρική αγωγιμότητα σε ψευδάργυρο επιτρέπει τόσο την απορρόφηση κύματος όσο και τις μεταβολές της κατεύθυνσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.
● Ο ψευδάργυρος προσφέρει εξαιρετική προστασία από τη διάβρωση που επιτρέπει την αποτελεσματική χρησιμοποίηση του σε εκτεταμένες εφαρμογές θωράκισης.
● Ο ψευδάργυρος παρέχει προσιτή προστασία ελαφρού βάρους από ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες καλύτερα από τα υλικά θωράκισης με βάση το χαλκό.
Κοινές εφαρμογές ψευδαργύρου στην θωράκιση
1. Ηλεκτρονική βιομηχανία: Οι επικαλύψεις ψευδαργύρου διατηρούν εκτεθειμένα ευαίσθητα ηλεκτρονικά κυκλώματα ασφαλή μέσα σε προστατευτικά περιβλήματα στη βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών.
2. Τηλεπικοινωνίες: Ο ψευδάργυρος χρησιμεύει ως υλικό θωράκισης για σήματα ραδιοφώνου και επικοινωνίας κατά τη διάρκεια των εργασιών τηλεπικοινωνιών.
3. Ιατρικές συσκευές: Αποτρέπει την παρεμβολή σε μηχανές μαγνητικής τομογραφίας και σε άλλους εξοπλισμούς.
Ο ψευδάργυρος ξεχωρίζει ως εξαιρετικός παράγοντας αποκλεισμού έναντι ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, καθώς διατηρεί τη λειτουργία του μαγνητικού πεδίου.
Σύναψη
Οι διαμαγνητικές ιδιότητες του ψευδαργύρου προκαλούν να συμπεριφέρεται διαφορετικά τόσο από τα σιδηρομαγνητικά όσο και από τα παραμαγνητικά μέταλλα, τα οποία δεν βιώνουν μαγνητισμό. Η διαμόρφωση ηλεκτρονίων του ψευδαργύρου τον σταματά από την κατασκευή μαγνητικού τομέα, μαζί με την ικανότητα να προσελκύει μαγνήτες. Κάτω από ισχυρά εξωτερικά μαγνητικά πεδία, το μόνο παρατηρήσιμο αποτέλεσμα από τον ψευδάργυρο είναι μια αδύναμη απωθητική δύναμη.
Ο ψευδάργυρος διατηρεί την αξία του στην παραγωγή ηλεκτρομαγνητικών υλικών θωράκισης και ηλεκτρονικών λόγω της έλλειψης μαγνητικής έλξης. Ο συνδυασμός ηλεκτρικής αγωγιμότητας και ηλεκτρομαγνητικής παρεμπόδισης παρεμβολών μαζί με την αντίσταση στη διάβρωση, καθιστά τον ψευδάργυρο ένα θεμελιώδες υλικό για διαφορετικές βιομηχανίες.
Για να προσδιορίσετε εάν ένα μεταλλικό υλικό είναι ψευδάργυρος, απλά το βάλτε κοντά σε έναν ισχυρό μαγνήτη. Ο συνδυασμός της μη ελκυστικότητας και της ελαφρά μαγνητικής απόρριψης υποδεικνύει ότι το δείγμα είναι μέταλλο ψευδαργύρου.












































