기호가 다음과 같은 리드 Pb는 대부분의 산업 및 가정용 응용 분야에서 널리 사용되는 금속입니다. 그런데 사람들이 매일 묻는 질문이 하나 있습니다. 납이 자성인지 아닌지입니다.
대답은 매우 간단합니다 – 순수한 납은 비자성이다.
납의 자기 이해
다른 비자성 금속과 마찬가지로 금, 텅스텐 또는 티타늄, 납은 활성 자기 특성을 나타내지 않습니다.
그러나 실험에 따르면 납 금속은 자기장과 상호 작용할 수 있습니다. 예를 들어, 납으로 만든 캔 주위에 강한 자기장을 움직이면 어떤 움직임이 있음을 알 수 있습니다.

그러나 이것이 납이 함유되어 있다는 것을 의미하지는 않습니다. 강자성 특성. 일반적으로 이러한 동작은 약한 상자성 특성으로 인해 발생할 수 있습니다. 이 캔이 100% 순수 납이 아니라는 점은 주목할 가치가 있습니다.
리드 전자 구성과 자성
금속의 자기적 성질은 전자의 존재에 달려 있다. 일반적으로 금속 내 전자의 거동에 따라 재료의 자성이 결정됩니다.
예를 들어 :
납은 외부 껍질에 두 개의 짝을 이루지 않은 전자를 가지고 있습니다. 그러나 이러한 짝을 이루지 않은 전자는 결합합니다. 이로 인해 시그마 결합이 있는 분자 구조가 형성됩니다. 결국, 이러한 전자는 본질적으로 납을 비자성 물질로 만드는 반대 방향으로 회전하는 경향이 있다는 것을 알게 될 것입니다.
납을 평가할 때, p-궤도에는 2개의 짝을 이루지 않은 전자가 있습니다.

이러한 독특한 행동으로 인해 리드를 리드로 분류하는 것이 정확합니다. 반자성 재료. 앞서 우리는 강한 자기장이 있을 때 납이 약한 상자성 특성을 얻을 수 있다고 언급했습니다(주의 사항: 이러한 조건을 유발하는 특별한 조건이 있습니다.
납을 다른 자성 금속과 비교하면 철이라고 말하세요.
철에서는 전자가 같은 방향으로 회전한다는 것을 알게 될 것입니다. 이는 강자성 특성에 기여하여 본질적으로 자성 재료가 됩니다.
그러나 전자가 다른 방향으로 회전하는 상황에서는 순 자기 효과가 상쇄됩니다. 이것이 의미하는 바는 물질이 비자성 상태로 유지된다는 것입니다.
반자성 재료로서의 납
납의 자기 특성을 평가할 때 재료를 반자성으로 분류합니다. 반자성 물질은 자기장에 의해 반발됩니다.
따라서 납의 자기 쌍극자를 평가하면 자기장의 방향과 반대 방향으로 정렬되어 있음을 알 수 있습니다. 실제로 납이 자기장에 노출되면 멀어지는 경향이 있는 것은 바로 이러한 이유 때문입니다.
일반적으로 순수 납의 반자성 특성은 재료에 고온에서 강한 자기를 가할 때 분명하게 나타납니다. 자기장이 약한 저온에서는 효과가 매우 미미하다는 점을 기억하십시오.
자화 리드
때때로 사람들은 납을 자화시킬 수 있는지 궁금해합니다.
이상적으로 이는 납 자기 민감성에 대한 중요한 논의로 이어집니다. 납재료를 자화시키는 능력이다. 이론적으로 납의 자화율은 -1.8입니다.
여기서 음수 값은 자기장을 가할 때 납이 반발된다는 것을 의미합니다. 이 수치는 납이 반자성 물질이라는 사실을 정당화합니다.
게다가 납은 자기장선에 영향을 주지 않습니다.
맺음말
여기서 두 가지가 분명합니다. 하나의 리드는 비자성이고 두 개는 재료가 반자성입니다. 따라서 자성체를 필요로 하지 않는 용도에 납을 사용할 수 있습니다.
또한 강자성 불순물을 추가하면 이러한 자기 특성이 바뀔 수 있습니다.
추가 리소스:
리드 – 출처 : 위키피디아
자성 금속 목록 – 출처 : 사이언싱


