L'aluminium est-il magnétique ?

Aluminium sous forme pure, un métal non magnétique. Placé à proximité d'une influence extérieure, ce métal ne présente aucune réaction observable.

L'aluminium comme matériau paramagnétique

Configuration électronique de l'aluminium
Configuration électronique de l'aluminium

La composition structurale du métal comprend une structure cristalline et la présence d'électrons non appariés limités. Ces deux propriétés permettent une sensibilité très limitée aux influences magnétiques externes, ce qui se traduit par une faible attraction.

Ces propriétés appartiennent à une catégorie sélectionnée connue sous le nom de paramagnétisme qui permet des réactions temporaires vécues en présence d'influence extérieure.

Pourquoi l'aluminium est considéré comme non magnétique

Ce métal est qualifié de non magnétique en raison de l'absence de réaction physique qui, dans ce cas, serait un mouvement vers l'influence externe.

Le matériau est classé comme paramagnétique car il possède des propriétés telles que des électrons qui ne sont pas appariés et une disposition cristalline des atomes. Les électrons qui ne sont pas attachés sont limités et se déplacent dans des directions opposées, ce qui limite l'influence externe.

En tant que matériau paramagnétique, le métal subit une attraction atténuée qui ne se produit qu'à l'échelle atomique. Ce mouvement est très limité et ne s'exprime pas physiquement. Par conséquent, en présence d'une influence externe, il n'y aura aucune interaction visible avec l'influence externe.

Facteurs affectant les propriétés magnétiques de l'aluminium

Magnétisme dans les métaux
Magnétisme dans les métaux
  • La disposition cristalline des atomes influence leur spin qui influence le nombre d'électrons sans séparation.
  • À l'état pur, ce métal n'a aucune interaction observable avec les champs extérieurs. Lorsque d'autres éléments sont introduits, le comportement du métal change en fonction des propriétés de l'élément introduit.
  • Il existe un procédé qui consiste à chauffer le métal tout en l'exposant simultanément à un champ magnétique externe puissant. Ce procédé, appelé recuit, renforce ces propriétés.

Comment les éléments d'alliage ou les impuretés affectent les propriétés magnétiques de l'aluminium

L’amalgamation de ce métal avec des éléments qui ont une forte sensibilité aux champs magnétiques et présentent une interaction observable avec le champ améliore ses propriétés magnétiques.

Cette fusion modifie la composition structurelle de l’aluminium, ce qui améliore ses propriétés magnétiques.

Les propriétés magnétiques présentes peuvent également être neutralisées lorsque certains éléments sont incorporés au métal. Dans ce cas, la faible attraction du métal peut se transformer en une faible répulsion ou il peut présenter un comportement anormal.

Perméabilité magnétique de l'aluminium

L'aluminium a une perméabilité relative qui se situe en moyenne autour de 1,000022, ce qui indique son interaction très limitée avec les champs extérieurs. Cela correspond également à sa disposition paramagnétique.

Comparaison de l'aluminium avec d'autres métaux magnétiques

Certains magnétismes courants observés dans les métaux comprennent : le paramagnétisme, caractérisé par sa faible attraction vers l'influence externe, et le diamagnétisme, caractérisé par sa légère attraction loin de l'influence externe.

Les matériaux diamagnétiques comprennent le plomb, l'argent et le cuivre. Les matériaux ferromagnétiques comprennent le cobalt, le fer et le nickel. L'aluminium diffère des autres matériaux de la manière suivante :

· Les électrons influencent le magnétisme de l'aluminium

Le métal possède une quantité limitée d'électrons non appariés, ce qui explique ses interactions limitées avec les influences extérieures. Les matériaux ferromagnétiques, quant à eux, contiennent un nombre significativement plus élevé d'électrons libres sans appariement, ce qui améliore leurs propriétés magnétiques.

· Interaction avec les aimants

Ce métal subit une attraction très faible lorsqu'il est placé à proximité d'un champ magnétique qui ne s'exprime pas physiquement.

· Moment dipolaire en aluminium

Les moments dipolaires sont directement influencés par le nombre d'électrons dans les atomes du matériau qui n'ont pas de paires.

Par conséquent, il augmente ou diminue avec le nombre de ces électrons. Les matériaux ferromagnétiques viennent en premier, suivis des matériaux paramagnétiques comme l'aluminium et à l'opposé de l'échelle avec un moment nul se trouvent les matériaux diamagnétiques.

· Susceptibilité magnétique de l'aluminium

Au côté supérieur de l'échelle se trouvent les matériaux ferromagnétiques, suivis des matériaux paramagnétiques, qui sont nettement plus bas, et le dernier sur l'échelle est celui des matériaux diamagnétiques avec une susceptibilité presque nulle.

Applications de l'aluminium en raison de ses propriétés non magnétiques

L'aluminium possède de nombreuses propriétés bénéfiques qui le rendent utile dans une large gamme d'applications. Ses propriétés non magnétiques sont également bénéfiques dans de nombreuses industries. Les applications de l'aluminium non magnétique comprennent :

  • Composants électriques et électroniques
  • Blindage magnétique
  • Outils et équipements
  • Dispositifs médicaux
  • Conditionnement
  • Construction
  • Fabrication de machines et d'équipements

Conclusion

L'aluminium pur est un matériau non magnétique et peut être utilisé dans une large gamme d'applications grâce à cette propriété. Sous sa forme pure, ce métal peut présenter des propriétés temporaires lorsqu'il est à proximité d'un champ externe.

Ressources supplémentaires:

Magnétisme de l'aluminium – Source : KDMFAB

Fabrication de tôles d'aluminium – Source : KDMSTEEL

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