6.5. Magnetske osobine

Σχετικά έγγραφα
6.5. Magnetske osobine

Magnetska svojstva materijala

SEKUNDARNE VEZE međumolekulske veze

S t r a n a 1. 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a) MgCl 2 b) Al 2 (SO 4 ) 3 sa njihovim molalitetima, m. za so tipa: M p X q. pa je jonska jačina:

HEMIJSKA VEZA TEORIJA VALENTNE VEZE

Elektron u magnetskom polju

5. Karakteristične funkcije

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

Eliminacijski zadatak iz Matematike 1 za kemičare

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

Elektromagnetizam. Elektromagnetizam. Elektromagnetizam. Elektromagnetizam

elektronskog para samo jednog od atoma u vezi

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f

DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović

Izvori magnetskog polja

numeričkih deskriptivnih mera.

Računarska grafika. Rasterizacija linije

Materija u magnetskom polju

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

STRUKTURA ATOMA. Dalton (1803) Tomson (1904) Raderford (1911) Bor (1913) Šredinger (1926)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri

Električne osobine atoma i molekula uslovljavaju:

Osnove elektrotehnike I popravni parcijalni ispit VARIJANTA A

Elementi spektralne teorije matrica

Το άτομο του Υδρογόνου

PRAVA. Prava je u prostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom paralelnim sa tom pravom ( vektor paralelnosti).

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

41. Jednačine koje se svode na kvadratne

IZVODI ZADACI ( IV deo) Rešenje: Najpre ćemo logaritmovati ovu jednakost sa ln ( to beše prirodni logaritam za osnovu e) a zatim ćemo

Konstruisanje. Dobro došli na... SREDNJA MAŠINSKA ŠKOLA NOVI SAD DEPARTMAN ZA PROJEKTOVANJE I KONSTRUISANJE

ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa. 9. dio

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA

Pismeni ispit iz matematike GRUPA A 1. Napisati u trigonometrijskom i eksponencijalnom obliku kompleksni broj, zatim naći 4 z.

3. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer ALKENI. Aciklični nezasićeni ugljovodonici koji imaju jednu dvostruku vezu.

Iskazna logika 3. Matematička logika u računarstvu. novembar 2012

MEĐUMOLEKULSKE SILE JON-DIPOL DIPOL VODONIČNE NE VEZE DIPOL DIPOL-DIPOL DIPOL-INDUKOVANI INDUKOVANI JON-INDUKOVANI DISPERZNE SILE

Elektricitet i magnetizam. 2. Magnetizam

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI. Sama definicija parcijalnog izvoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je,

konst. Električni otpor

Klasifikacija blizu Kelerovih mnogostrukosti. konstantne holomorfne sekcione krivine. Kelerove. mnogostrukosti. blizu Kelerove.

( , 2. kolokvij)

Pismeni ispit iz matematike Riješiti sistem jednačina i diskutovati rješenja sistema u zavisnosti od parametra: ( ) + 1.

Gauss, Stokes, Maxwell. Vektorski identiteti ( ),

SEMINAR IZ KOLEGIJA ANALITIČKA KEMIJA I. Studij Primijenjena kemija

Matematika 1 - vježbe. 11. prosinca 2015.

Računarska grafika. Rasterizacija linije

MAGNETNE POJAVE STACIONARNO MAGNETNO POLJE POLJE

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju

2 Magnetska svojstva materijala

RIJEŠENI ZADACI I TEORIJA IZ

Dijagrami: Greda i konzola. Prosta greda. II. Dijagrami unutarnjih sila. 2. Popre nih sila TZ 3. Momenata savijanja My. 1. Uzdužnih sila N. 11.

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića

Kaskadna kompenzacija SAU

Ponašanje pneumatika pod dejstvom bočne sile

Operacije s matricama

M086 LA 1 M106 GRP. Tema: Baza vektorskog prostora. Koordinatni sustav. Norma. CSB nejednakost

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Periodičke izmjenične veličine

PRIMJER 3. MATLAB filtdemo

Teorijske osnove informatike 1

Estimation of grain boundary segregation enthalpy and its role in stable nanocrystalline alloy design

Matematička analiza 1 dodatni zadaci

18. listopada listopada / 13

Cauchyjev teorem. Postoji više dokaza ovog teorema, a najjednostvniji je uz pomoć Greenove formule: dxdy. int C i Cauchy Riemannovih uvjeta.

3. ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ

Ponašanje pneumatika pod dejstvom bočne sile

Reverzibilni procesi

Istorijski pregled nauke o magnetima

Funkcije dviju varjabli (zadaci za vježbu)

Osnovne teoreme diferencijalnog računa

( ) π. I slučaj-štap sa zglobovima na krajevima F. Opšte rešenje diferencijalne jednačine (1): min

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila. Teorija kretanja drumskih vozila Vučno-dinamičke performanse vozila: MAKSIMALNA BRZINA

SOPSTVENE VREDNOSTI I SOPSTVENI VEKTORI LINEARNOG OPERATORA I KVADRATNE MATRICE

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1) Ηλία Σκαλτσά ΠΕ ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής

1.4 Tangenta i normala

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI

5 Ispitivanje funkcija

( ) ( ) 2 UNIVERZITET U ZENICI POLITEHNIČKI FAKULTET. Zadaci za pripremu polaganja kvalifikacionog ispita iz Matematike. 1. Riješiti jednačine: 4

1. Duljinska (normalna) deformacija ε. 2. Kutna (posmina) deformacija γ. 3. Obujamska deformacija Θ

MAGNETIZAM III. Magnetizam u tvarima Magnetski krug Prijelazne pojave

Pošto pretvaramo iz veće u manju mjernu jedinicu broj 2.5 množimo s 1000,

Inženjerska grafika geometrijskih oblika (5. predavanje, tema1)

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci

10. STABILNOST KOSINA

Kontrolni zadatak (Tačka, prava, ravan, diedar, poliedar, ortogonalna projekcija), grupa A

1 Afina geometrija. 1.1 Afini prostor. Definicija 1.1. Pod afinim prostorom nad poljem K podrazumevamo. A - skup taqaka

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola.

Otpornost R u kolu naizmjenične struje

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Riješeni zadaci: Nizovi realnih brojeva

Transcript:

6.5. Magnetske osobine Opšte o magnetskim osobinama Paramagnetizam Dijamagnetizam Fero i antiferomagnetizam Poređenje električnih i magneskih osobina

Magnetizam-istorijat Magnetski efekti prirodnih magneta su poznati veoma dugo, još iz Grčkog vremena, pre 500 godina. Reč magnetizam potiče odgrčke reći za izvestan tip kamena koji sadrži oksid gvožđa (Fe 3 O 4 -magnetit) a nađen je u Magneziji, oblasti u severnoj Grčkoj. Osobine ovog kamena su bile da deluje silom na slične materijale i da može preneti tu osobinu na komad gvožđa dodirom. Prva naučna studija magnetizma potiče od William Gilbert-a koji je 1600. godine publikovao knjigu O magnetu. 180 Hans Christian Oersted je zapazio da električna struja proizvodi magnetsko polje 185. je napravljen prvi elektromagnet

Izvor magnetskog polja? Šta je izvor magnetskog polja? Odgovor: električno naelektrisanje u kretanju! tj., struja kroz žicu oko cilindra gvožđa(solenoid) proizvodi polje veoma slično onom koje proivodi komad magneta. Stoga, razumevanje izvora polja koje stvara šipka magneta leži u razumevanju struja na atomskom nivou unutar materije u masi. Orbitale elektrona unutrašnji spin elektrona oko jezgra

Magnetske osobine Analogija između magnetskih i električnih osobina Magnetske osobine izazvane naelektrisanjem u kretanju a električne deformacija naelektrisanja Tri vrste ponašanja: Dijamagnetizam Paramagnetizam Feromagnetizam

Magnetohemija Magnetski momenat atoma (m) (m je vektor kao i p!) μ m = i F [Am ], kružna struja i, površina F μ B = eh/4πm e = 0,974 10-7 Am (h: Planck-ova konstanta, m e : masa µ F elektrona) μ B : Bohr-ov magneton (najmanja količina magnetskog momenta) za jedan nespareni elektron u atomu magnetski momenat je: m s = 1,73 μ B

Magnetski momenti Tri izvora magnetskih momenata atoma : Elektronski spinski Elektronski orbitalni angularni momenatum oko jezgra Promena orbitalnog momenta indukovanog primenjenim magnetskim poljem. Prva dva izvora doprinose paramagnetizmu. Poslednji izvor doprinosi dijamagnetizmu.

Magnetohemija F = 1 4πμ μ 0 r m1 m r Karakteristična veličina kojom se kvantitativno izražavaju magnetske osobine sredine je magnetska propustljivost koja pokazuje težnju magnetnih linija sile da prođu kroz datu sredinu u odnosu na vakuum. μ r = μ/ μ 0, μ r =1 za vakuum μ 0 : 4 π 10-7 Vs/Am=1,566 10 6 N/A : permeabilnost praznog prostora-vakuuma

Magnetizacija M i susceptibilnost χ se takođe koriste za kvantitativno izražavanje magnetskih osobina M = ( m)/v Magnetohemija m: suma svih magnetskih momenata μ u datoj zapremini V, dimenzije: [Am /m 3 = A/m] Stvarna magnetizacija datog uzorka se sastoji od unutrašnjih-intrinsic magnetizacija (susceptibilnosti χ) i spoljašnjeg polja H: M = H χ (χ: susceptibilnost) Magnetni moment atom m ima dve komponente spinsku komponentu ( spinmoment ) i orbitalnu komponentu ( orbitalni moment ).

Magnetohemija Postoje tri tipa susceptibilnosti: χ: bezdimenziona (zapreminska susceptibilnost) χ mas : [cm 3 /g] (masena susceptibilnost) χ mas = χ m : [cm 3 /mol] (molarna susceptibilnost)!!!!! χ m se normalno koristi u hemiji!!!! Često: χ = f(h) komplikacija!! χ ρ χ = M H χ = χ m V m χ m = M M χ mas = χ = ρ V m χ

Magnetne susceptibilnosti Magnetne susceptibilnosti na 98 K Supstancija H O C 6 H 6 NaCl(č) Cu(č) Hg(t) CuSO 4 H O(č) Al(č) Pt(č) Na(č) χ /(10 6 ) 90,0 7, 13,9 96,0 8,5 +176,0 +,0 +6,0 +7,3 χ m /(10 4 cm 3 mol 1 ) 16,0 6,4 3,8 6,8 4, +19,0 +, +,8 +1,7

Osnove magnetizma Magnetska indukcija-gustina magnetskog fluksa: B = μh = μ 0 μ H = μ r 0 (1 + χ)h = μ 0 (H + M) H :jačina magnetskog polja M : magnetizacija μ 0 : 4 π 10-7 Vs/Am=1,566 10 6 N/A : permeabilnost praznog prostora U vakuumu M =0 U sredini M je suma magnetskih momenata po jedinici zapremine H je uzrok a M je posledica u sredini χ = μ r 1 ana log no χ = ε 1 e r

Jedinica za magnetsku indukciju je Tesla (T) Vs 1T = = m Wb у свемиру, магнетна индукција је између 10-10 T и 10-8 T у Земљином магнетском пољу је 5,8 10-5 T у магнетском пољу потковичастог магнета је 0,001 T у медицини, у магнетној резонанцији износи до 3 T за стандардне прегледе и до 1 Т за истраживања у сунчевим пегама је 10 T најјаче стално магнетско поље постигнуто је у лабораторији (Флорида) је 45 T у неутронској звезди је од 106 T до 108 T Велики хадронски сударач у ЦЕРН-у у околини честица које се сударају постизаће поља од 10 16 Т m

3 TIPA MAGNETIZMA B = (1+ χ)μ o H Magnetska indukcija (B-T) (3) feromagnetici ferimagnetici (χ do10 6!) permeabilnost vakuuma: (1.6 x 10-6 H/m) Fe 3O4, NiFeO4 ferit(α), Co, Ni, Gd () paramegnetici: Al, Cr, Mo, Na, Ti, Zr Jačina primenjenog polja (H) (A/m) (1) dijamagnetici (χ ~ -10-5 ) Al O3, Cu, Au, Si, Ag, Zn 5

MAGNETNI MOMENTI ZA 3 TIPA No Applied Magnetic Field (H = 0) Applied Magnetic Field (H) (1) diamagnetic none opposing () paramagnetic random aligned (3) ferromagnetic ferrimagnetic aligned aligned 6

Kada primenjeno polje (H) raste... --magnetni momenti se orijentišu u pravcu polja H. Bsat FERO-FERI-MAGNETNI MATERIJALI Magnetic induction (B) 0 H H H H H Domains with aligned magnetic moment grow at expense of poorly aligned ones! Applied Magnetic Field (H) H = 0 7

Magnetohemija Dijamagnetizam - spoljašnje polje je oslabljeno - atomi/joni/molekuli sa popunjenim ljuskama -10-4 < χ m < -10 - cm 3 /mol (negativan znak) μ r < 1 Paramagnetizam - spoljašnje polje je pojačano - atom/joni/molekuli sa nepopunjenim ljuskama/nespareni elektroni +10-4 < χ m < 10-1 cm 3 /mol μ r >1 dijamagnetizam (unutrašnji elektroni) + paramagnetizam (valentni elektroni)

Magnetohemija Feromagnetizam - svi magnetski momenti paralelni -Fe, Co, Ni, Cd, Dy Antiferomagnetizam -periodično paralelne i antiparalelne raspodele

Magnetizam elemenata Molarna susceptibilnost elemenata

Magnetska suseptibilnost χ: M = χ H Eksperimentalno određivanje magnetne susceptibilnosti: B = μ 0 (H+M)=μ 0 (1+ χ) H 1+ χ= μ :Permeabilnost M = χh = (μ -1) H χ i μ izražavaju odgovor sredine na magnetsko polje Gujova vaga Kvinkeov metod F = ρgh = 1 μ 0 1 μ ( χ χ ) ah 0 1 ( ) χ 1 χ ah SQUID-Superconducting quantum interference device

Magnetsko ponašanje materijala Magnetsko ponašanje slobodnih atoma, jona ili materijala u celini se mogu razlikovati. Atomi srebra i bakra imaju rezultujućimagnetnimoment i ponašaju se kao paramagnetik, dok se u masi ponašaju kao dijamagnetik Fero i feri kao i kompleksni joni nisu feromagnetni, a gvožđe kao metal jeste Metal bakra kao i kupro joni su dijamagnetici, a kupri joni su paramagnetični

Strukturna određivanja Paskal je pokazao da je molarna susceptibilnost aditivna veličina: χ m = Σχ A + Σχ i. atomske susceptibilnosti susceptibilnosti veza Primer: Hipofosforna kiselina ima formulu H 4 P O 6, a ne H PO 3 Kada bi druga formula bila tačna, soli NaHPO 3 i Ag PO 3 bi imale neparan broj elektrona i pokazivale bi paramagnetizam. Činjenica da su one dijamagnetne dokazuje da je njihova formula Na H P O 6 odnosno Ag 4 P O 6.

Dijamagnetske supstancije. Popunjene elektronske ljuske Nema ukupnog magnetskog momenta Inertni gas - He, Ne, Ar.. Poliatomski gasovi -H, N.. Jonski kristali - NaCl(Na+, Cl-) Materijali sa kovalentnom vezom - C(dijamant), Si, Ge.. Skoro sva organska jedinjenja Susceptibilnost kod dijamagnetskih supstanci ne zavisi od temperature! Жива жаба левитира у 3 mm широком прорезу соленоида. Магнетно поље је јачине око 16 Т

Teorija dijamagnetizma Klasična Langevin-ova teorija Kada se primeni polje orbitale elektrona precesiraju oko pravca polja ugaonom brzinom e H / m e c, usled čega se indukuje magnetski momenat m m i i = e 4m H e c e H = 6m c e n n r i r, i, r i srednji kvadrat poluprečnika putanje elektrona projektovane na ravan normalnu na pravac polja r = 3, i r i χ =μ 0 Nm i /H N = N tot /V = nn A /V sfernosimetričan atom Razmatra se Z elektrona χ m = χv m = μ 0 m i (nn A /V)(V/n)/H = μ 0 m i N A /H, H I r i m i χ m = μ0 N 6m Ae ec n r

Larmorova precesija Frekvencija larmorove precesije : ω p B Indukovani angularni moment L e m i = e 4m H e c n r, i ω p

Slaganje između izračunatih i izmerenih vrednosti za dijamagnetske materijale generalno nije idealna ali je u okviru reda veličine. Klasična Langevin-ova teorija je lep primer korišćenja jednostavnog atomskog modela za kvantitativno objašnjenje osobina materijala u masi. Negativna susceptibilnost reda : 10-5 ~10-6 cm 3 /mole Druga konzistentnost je da je χ nezavisno od temperature za dijamatnegne materijale. Kvantna teorija dijamagnetizma daje isti rezultat.

Paramagnetne supstancije. Paramagnetni materijali atomi ili joni koji imaju magnetni momenat zbog ne poništavanja spinskog i orbitalnog momenta. Soli prelaznih elemenata - Nepotpune unutrašnje ljuske - Magnetni momenti samo zbog spina Soli i oksidi retkih zemalja Elementi retkih zemalja Metali : Al, Cr.. (Fe, Co, Ni-feromagneti, Cr-antiferomagneti) + - - - -

Klasična teorija paramagnetizma. Temperaturska zavisnost paramagnetizma χ = C T. Langavin-ova analiza-kao kod polarnih materijala - Paramagnetizam ima ukupni magnetski momenat: Nema polja: M=0 Primenjeno polje, niska temperatura Primenjeno polje, visoka temp. H H χ T

Isto kao kod elektricnih osobina. Klasična teorija paramagnetizma H :м(vektor) U = mh cos θ Broj momenata unutar prostornog ugla između - bez polja : dn da - sa poljem : dn da Boltzmann-ov faktor U mh cos θ dn = KdA exp( ) = πk exp( ) sin θdθ κt κt Magnetizacija(M) =Ukupni magnetni momenat po jedinici zapremine M = n mcosθdn 0 = 0 = π acosθ 0 π e a cos θ 0a cosθ πkm sin θ cos θdθ π nm sinθ cosθdθ e e sinθdθ θ i (dn) = n π a cos θ n dn = πk e sin θdθ 0 0 πk θ + dθ n = π a cos θ e sin θdθ 0

Isto kao kod elektricnih osobina = = nμ 1 1 1 1 e nμ e ax x e dx ax e dx a a + e e a a 1 a = M 1 coth a M 0 a nμ coth a 1 a x dx = cos θ = sin θdθ = M 0 = nμ Langavin-ova funkcija : Klasična teorija paramagnetizma L( a) = 3 5 a a a + 3 45 945 Dva zaključka u vezi Langavin-ove funkcije ⅰ) Saturacija se dešava kada je a dovoljno veliko. Veliko H ili nisko T jer je a=мh/kt ⅱ) Pri malom a, magnetizacija M varira linearno sa H.

Klasična teorija paramagnetizma mμ m = H 3 kt μ 0 VmM μ N χ m = = 0 H H A m χ m = μ 0 m μ = 3kTχ N N A 3m A μ m 0 kt μ M μ = 3kTN Aχ m / μ0 = 3RTχ m / μ0 =, 83 χ m T

Kvantna teorija Paramagnetizma Centralni postulat KT da je energija sistema diskretna. kvanti energije Klasični slučaj H Kvantiranost J=1/ J= H θ θ je kontinualno θ je ograničeno na izvesne promenjljive. promenjljiva. Prostorno kvantiranje Klasična teorija : Energija sistema se menja kontinualno. θ =Sve vrednosti su moguće. Kvantna teorija: Promena energije je diskretna. θ 3 = θ 1, θ, θ

Kvantna teorija paramagnetizma Ukupni angularni moment atoma ( ) J J = L + S L : Ukupni angularni moment elektrona J L S = = = J L S ( ( ( J L S + + + 1 1 1 ) ) ) h π h π h π S : Ukupni angularni moment spina μ eff Efektivni moment ( ) - Čist Jmagnetni ( J + 1) moment atoma m = m μ g H χ m = 3 kt eh = g J ( J + 1) erg 4πmc J ( J + 1) m 3 kt Oe = g N = μ A μ eff / = g N = g J ( J + 1) μ B

Temperaturska zavisnost magnetske susceptibilnosti Opšte: 1.) Dijamagnetizam: nezavistan od temperature.) Paramagnetizam: Curie zakon + χ shematski! T -

Različiti tipovi kolektivnog magnetizma u čvrstom stanju zbog kuplovanja-sprezanja magnetnih momenata a) b) c)

Feromagnetici Čak i u odsustvu primenjog polja B, dipoli teže da se veoma usmere u malim oblastima domenima. Primenom spoljašnjeg polja, domeni se usmeravaju proizvodeći veliku magnetizaciju. Meki feromagnetizam Domeni se ponovo haotizuju kada se polje isključi Tvrdi feromagnetizam Domeni ostaju čak i kada se polje udalji Magnetni domeni

Meki i tvrdi magneti meki tvrdi meki magneti: transformatori, elektromagneti, električni kalemovi... Tvrdi magneti: zvučne i video trake, permanentni magneti... Metalni meki magneti: - α-fe, Ni, Co i neke njihove legure - Fe Si- i Fe Ni jedinjenja i lagure Keramički meki magneti:- Feriti : kubni oksidi spineli ili perovskiti, garneti (Y 3 Fe 5 O 1 ) - spineli: magnetni momenti jona na tetraedarskim i oktaedarskim mestima su anti-paralelni

Poređenje dielektričnih i magnetnih osobina Dijelektrik Elektronska polarizacija uvek u smeru polja Ne utiče T atomska polarizacija Paraelektrik-Paraelektrična polarizacija za tri reda velilčine veća od paramagnetne. Snižavanjem T paraelektrik očvršćava i nema orijentacije dipola Feroelektrik Magnetik Dijamagnetizam, susceptibilnost po elektronu, suprotnog smera od polja Ne utiče T --- Paramagnetik-Za obe važi Lanževenova funkcija. Obe zavise od T. Efekti se pojačavaju snižavanjem T pošto se samo orbitalni ili spinski momenti orijentišu Feromagnetik