Diferencia entre revisiones de «Permeabilidad magnética»
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[[ja:透磁率]] |
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[[ko:투자율]] |
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Revisión del 21:34 3 ago 2009
En física se denomina permeabilidad magnética a la capacidad de una sustancia o medio para atraer y hacer pasar a través de sí los campos magnéticos, la cual está dada por la relación entre la intensidad de campo magnético existente y la inducción magnética que aparece en el interior de dicho material.
La magnitud así definida, el grado de magnetización de un material en respuesta a un campo magnético, se denomina permeabilidad absoluta y se suele representar por el símbolo μ:
donde B es la inducción magnética (también llamada densidad de flujo magnético) en el material, y H es intensidad de campo magnético.
Permeabilidad magnética del vacío
La permeabilidad del vacío, conocida también como constante magnética, se representa mediante el símbolo μ0 y se define como:
o
La permitividad eléctrica - que aparece en la Ley de Coulomb - y la constante magnética del vacío están relacionadas por la fórmula:
donde c representa velocidad de la luz en el espacio vacío.
Permeabilidad relativa, comparación entre materiales
Para comparar entre sí los materiales, se entiende la permeabilidad magnética absoluta () como el producto entre la permeabilidad magnética relativa () y la permeabilidad magnética de vacío ():
Los materiales se pueden clasificar según su permeabilidad magnética relativa en:
- ferromagnéticos, cuyo valor de permeabilidad magnética relativa es muy superior a 1.
- paramagnéticos o no magnéticos, cuya permeabilidad relativa es aproximadamente 1 (se comportan como el vacío).
- diamagnéticos, de permeabilidad magnética relativa inferior a 1.
Los materiales ferromagnéticos atraen el campo magnético hacia su interior. Son los materiales que "se pegan a los imanes". Esa propiedad recibe el nombre de ferromagnetismo. Ejemplos de ellos son el hierro y el níquel.
Los materiales paramagnéticos son la mayoría de los que encontramos en la naturaleza. No presentan ferromagnetismo, y su reacción frente a los campos magnéticos es muy poco apreciable.
Los materiales diamagnéticos repelen el campo magnético, haciendo que éste pase por el exterior del material. En general, esta acción diamagnética es muy débil, y no es comparable al efecto que produce el campo magnético sobre los materiales ferromagnéticos. Un ejemplo de material diamagnético es el cobre.
Otro efecto de los campos magnéticos sobre los materiales es el antiferromagnetismo, que resulta en una polarización nula del material, pero produce una ordenación interna de éste.
Tabla de propiedades magnéticas de materiales comunes
Material |
Presentación |
Composición aproximada (%) |
Permeabilidad (B=20, gauss) |
Permeabilidad máxima |
Densidad de saturación de flujo (B, gauss) | ||||
Fe | Ni | Co | Mo | Otros | |||||
Acero laminado en frío | Lámina | 98.5 | --- | --- | --- | --- | 180 | 2,000 | 21,000 |
Hierro | Lámina | 99.91 | --- | --- | --- | --- | 200 | 5,000 | 21,500 |
Hiero purificado | Lámina | 99.95 | --- | --- | --- | --- | 5,000 | 180,000 | 21,500 |
4% Hierro al silicio - grano orientado | Lámina Lámina |
96 97 |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
4 Si 3 Si |
500 1,500 |
7,000 30,000 |
19,700 20,000 |
45 Permalloy | Lámina | 54.7 | 45 | --- | --- | --- | 2,500 | 25,000 | 16,000 |
Permalloy 45 | Lámina | 54.7 | 45 | --- | --- | --- | 4,000 | 50,000 | 16,000 |
Hipernik | Lámina | 50 | 50 | --- | --- | --- | 4,500 | 70,000 | 16,000 |
Monimax | Lámina | --- | --- | --- | --- | --- | 2,000 | 35,000 | 15,000 |
Sinimax | Lámina | --- | --- | --- | --- | --- | 3,000 | 35,000 | 11,000 |
Permalloy 78 | Lámina | 21.2 | 78.5 | --- | --- | 0.3 Mn | 8,000 | 100,000 | 10,700 |
Permalloy 4-79 | Lámina | 16.7 | 79 | --- | 4 | 0.3 Mn | 20,000 | 100,000 | 8,700 |
Mu metal | Lámina | 18 | --- | --- | --- | --- | 20,000 | 100,000 | 6,500 |
Supermalloy | Lámina | 15.7 | --- | --- | --- | --- | 100,000 | 800,000 | 8,000 |
Permendur | Lámina | 49.7 | --- | --- | --- | --- | 800 | 5,000 | 24,500 |
Permendur 2V | Lámina | 49 | --- | --- | --- | --- | 800 | 4,500 | 24,000 |
Hiperco | Lámina | 64 | --- | --- | --- | --- | 650 | 10,000 | 24,200 |
Permalloy 2-81 | Polvo aislado | 17 | --- | --- | --- | --- | 125 | 130 | 8,000 |
Hierro Carbonyl | Polvo aislado | 99.9 | --- | --- | --- | --- | 55 | 132 | --- |
Ferroxcube III | Polvo sinterizado | --- | --- | --- | --- | --- | 1,000 | 1,500 | 2,500 |
Referencias
- Richard C. Dorf (1993). «Propiedad de los materiales magnéticos». Electrical Engineering Handbook. IEEE Press. ISBN 0-8493-0185-8.