Suseptibilitas magnetik

Revisi sejak 11 Desember 2023 11.16 oleh InternetArchiveBot (bicara | kontrib) (Add 1 book for Wikipedia:Pemastian (20231209)) #IABot (v2.0.9.5) (GreenC bot)

Suseptibilitas magnetik atau disebut pula kerentanan magnetik atau kepekaan magnetik (Latin: susceptibilis, “reseptif”; disimbolkan dengan χ) merupakan tingkat kemagnetan suatu benda untuk termagnetisasi, yang pada umumnya erat kaitannya dengan kandungan mineral dan oksida besi. Semakin besar kandungan mineral magnetit di dalam batuan, akan semakin besar harga suseptibilitasnya.

Sifat kemagnetan ini cenderung dipengaruhi oleh keadaan suhu, dimana semakin besar suhu, maka nilai suseptibilitasnya pun akan semakin berkurang atau semakin lemah. Sifat kemagnetan tiap batuan yang khas melandasi digunakannya metode magnetik untuk kegiatan eksplorasi maupun kepentingan geodinamika. Metode ini sangat cocok untuk pendugaan struktur geologi bawah permukaan maupun mengetahui potensi mineral mineral ekonomis di bawah permukaan tanah.[1]

Suseptibilitas volume

Suseptibilitas magnetik adalah konstanta proporsionalitas berdimensi yang menunjukkan tingkat kemagnetan suatu bahan dalam respons terhadap medan magnet yang diterapkan. Suatu istilah terkait magnetisabilitas, perbandingan antara momen magnetik dan kerapatan fluks magnet.[2] Parameter yang terkait erat adalah permeabilitas, yang menyatakan jumlah magnetisasi bahan dan volume.

Suseptibilitas volume magnetik , yang diwakili oleh simbol   (terkadang secara sederhana disebut sebagai  , terkadang   – magnetik, untuk membedakannya dari suseptibilitas listrik), dinyatakan dalam Sistem Satuan Internasional — dalam sistem lain mungkin terdapat konstanta tambahan - berdasarkan hubungan berikut:[3]

 

Di sini

M adalah kemagnetan bahan (momen dipol magnetik per satuan volume), terukur dalam ampere per meter, dan
H adalah kekuatan medan magnet, juga diukur dalam satuan ampere per meter.

  karenanya adalah kuantitas tak berdimensi.

Menggunakan Satuan SI, induksi magnetik B terkait erat dengan H berdasarkan hubungan

 

di mana μ0 adalah konstanta magnetik (lihat tabel konstanta fisika), dan   adalah permeabilitas relatif bahan. Karenanya suseptibilitas volume magnetik   dan permeabilitas magnetik   terkait melalui hubungan berikut:

  .

Terkadang[4] suatu kuantitas tambahan yang disebut intensitas kemagnetan (juga merujuk pada polarisasi magnetik J) dan terukur dalam tesla, didefinisikan sebagai

  .

Hal ini memungkinkan deskripsi alternatif dari semua fenomena magnetisasi dalam hal jumlah I dan B, yang bertentangan dengan yang umum digunakan M dan H.

Perhatikan bahwa definisi ini sesuai dengan konvensi SI. Namun, banyak tabel suseptibilitas magnetik memberikan nilai-nilai CGS (lebih khusus emu-cgs, singkatan dari satuan elektromagnetik, atau Gaussian-cgs; keduanya sama dalam konteks ini). Satuan ini bergantung pada definisi yang berbeda dari permeabilitas ruang bebas:[5]

 

Nilai suseptibilitas volume CGS yang tak berdimensi dikalikan dengan 4π untuk memberikan nilai suseptibilitas volume SI berdimensi:[5]

 

Misalnya suseptibilitas magnetik volume CGS dari air pada 20 °C sebesar −7.19×10−7 yaitu sebesar −9.04×10−6 dalam konvensi SI.

Dalam fisika adalah hal yang biasa (dalam literatur yang lebih tua) untuk melihat suseptibilitas massa CGS diberikan dalam satuan emu / g, sehingga untuk mengkonversi volume suseptibilitas SI dapat menggunakan konversi [6]

 

di mana   adalah massa jenis dalam g/cm3, atau

 

di mana   adalah massa jenis dalam kg/m3.

Suseptibilitas massa dan suseptibilitas molar

Terdapat dua ukuran lainnya dari suseptibilitas, yaitu suseptibilitas massa magnetikmass atau χg, terkadang χm), diukur dalam m3·kg−1 (SI) atau dalam cm3·g−1 (CGS) serta suseptibilitas molar magnetikmol) yang diukur dalam m3·mol−1 (SI) atau cm3·mol−1 (CGS) yang didefinisikan di bawah ini, di mana ρ adalah massa jenis dalam kg·m−3 (SI) atau g·cm−3 (CGS) dan M adalah massa molar dalam kg·mol−1 (SI) atau g·mol−1 (CGS).

 
 

Pertanda dari suseptibilitas: diamagnetik dan tipe kemagnetan lain

Berdasarkan sifat magnetik yang ditunjukkan oleh kerentanan magnetiknya, batuan dan mineral dapat diklasifikasikan dalam:

mempunyai kerentanan magnetik (k) negatif dan kecil artinya bahwa orientasi orbital elektron zat ini selalu berlawanan arah dengan medan magnet luar. Contohnya: grafit, kuarsa dan garam.

mempunyai harga kerentanan magnetik (k) positif dan kecil.

mempunyai harga kerentanan magnetik (k) positif dan besar yaitu sekitar 106 kali dari diamagnetik/paramagnetik.

Jika χ positif, suatu material dapat bersifat paramagnetik. Dalam hal ini, medan magnet di dalam material diperkuat oleh magnetisasi yang diinduksi. Atau, jika χ negatif, material tersebut bersifat diamagnetik. Dalam hal ini, medan magnet di dalam material dilemahkan oleh magnetisasi yang diinduksi. Umumnya, bahan non-magnetik dikatakan sebagai para- atau diamagnetik karena mereka tidak memiliki magnetisasi permanen tanpa medan magnet dari luar. Material feromagnetik, ferimagnetik, atau antiferomagnetik memiliki suseptibilitas yang positif dan memiliki magnetisasi permanen bahkan tanpa medan magnet dari luar.

Contoh

Suseptibilitas magnetik beberapa bahan
Bahan Suhu Tekanan   (sus. molar)   (sus. mass)   (sus. volume) M (massa molar)   (massa jenis)
Satuan (°C) (atm) SI
(m3·mol−1)
CGS
(cm3·mol−1)
SI
(m3·kg−1)
CGS
(cm3·g−1)
SI
CGS
(emu)
(10−3 kg/mol)
atau (g/mol)
(103 kg/m3)
atau (g/cm3)
He [7] 20 1 −2.38×10−11 −1.89×10−6 −5.93×10−9 −4.72×10−7 −9.85×10−10 −7.84×10−11 4.0026 0.000166
Xe [7] 20 1 −5.71×10−10 −4.54×10−5 −4.35×10−9 −3.46×10−7 −2.37×10−8 −1.89×10−9 131.29 0.00546
O2 [7] 20 0.209 4.3×10−8 3.42×10−3 1.34×10−6 1.07×10−4 3.73×10−7 2.97×10−8 31.99 0.000278
N2 [7] 20 0.781 −1.56×10−10 −1.24×10−5 −5.56×10−9 −4.43×10−7 −5.06×10−9 −4.03×10−10 28.01 0.000910
Udara (NTP) [8] 20 1 3.6×10−7 2.9×10−8 28.97 0.00129
air [9] 20 1 −1.631×10−10 −1.298×10−5 −9.051×10−9 −7.203×10−7 −9.035×10−6 −7.190×10−7 18.015 0.9982
Minyak parafin, 220-260cts [10] 22 1 −10.1×10−9 −8.0×10−7 −8.8×10−6 −7.0×10−7 0.878
PMMA [10] 22 1 −7.61×10−9 −6.06×10−7 −9.06×10−6 −7.21×10−7 1.190
PVC [10] 22 1 −7.80×10−9 −6.21×10−7 −10.71×10−6 −8.52×10−7 1.372
Kaca silika terfusi [10] 22 1 −5.12×10−9 −4.07×10−7 −11.28×10−6 −8.98×10−7 2.20
Berlian [11] R.T. 1 −7.4×10−11 −5.9×10−6 −6.2×10−9 −4.9×10−7 −2.2×10−5 −1.7×10−6 12.01 3.513
Grafit [12]  (hingga c-axis) R.T. 1 −7.5×10−11 −6.0×10−6 −6.3×10−9 −5.0×10−7 −1.4×10−5 −1.1×10−6 12.01 2.267
Grafit [12]   R.T. 1 −3.2×10−9 −2.6×10−4 −2.7×10−7 −2.2×10−5 −6.1×10−4 −4.9×10−5 12.01 2.267
Grafit [12]   -173 1 −4.4×10−9 −3.5×10−4 −3.6×10−7 −2.9×10−5 −8.3×10−4 −6.6×10−5 12.01 2.267
Al [13] 1 2.2×10−10 1.7×10−5 7.9×10−9 6.3×10−7 2.2×10−5 1.75×10−6 26.98 2.70
Ag [14] 961 1 −2.31×10−5 −1.84×10−6 107.87
bismut [15] 20 1 −3.55×10−9 −2.82×10−4 −1.70×10−8 −1.35×10−6 −1.66×10−4 −1.32×10−5 208.98 9.78
Tembaga [8] 20 1 -9.63×10−6 7.66×10−7 63.546 8.92
Nikel [8] 20 1 600 48 58.69 8.9
Besi [8] 20 1 200,000 15,900 55.847 7.874

Lihat pula

Referensi

  1. ^ Husein, Salahudin.2010.Geologi Dasar.Jurusan Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gadah Mada.Yogyakarta
  2. ^ "magnetizability, ξ". IUPAC Compendium of Chemical Terminology—The Gold Book (edisi ke-2nd). International Union of Pure and Applied Chemistry. 1997. 
  3. ^ O'Handley, Robert C. (2000). Modern Magnetic Materials. Hoboken, NJ: Wiley. ISBN 9780471155669. 
  4. ^ Richard A. Clarke. "Magnetic properties of materials". Info.ee.surrey.ac.uk. Diakses tanggal 2011-11-08. 
  5. ^ a b Bennett, L. H.; Page, C. H. & Swartzendruber, L. J. (1978). "Comments on units in magnetism". Journal of Research of the National Bureau of Standards. NIST, USA. 83 (1): 9–12. 
  6. ^ "IEEE Magnetic unit conversions". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-05-08. Diakses tanggal 2017-02-21. 
  7. ^ a b c d R. E. Glick (1961). "On the Diamagnetic Susceptibility of Gases". J. Phys. Chem. 65 (9): 1552–1555. doi:10.1021/j100905a020. 
  8. ^ a b c d John F. Schenck (1993). "The role of magnetic susceptibility in magnetic resonance imaging: MRI magnetic compatibility of the first and second kinds". Medical Physics. 23: 815–850. Bibcode:1996MedPh..23..815S. doi:10.1118/1.597854. PMID 8798169. 
  9. ^ G. P. Arrighini; M. Maestro & R. Moccia (1968). "Magnetic Properties of Polyatomic Molecules: Magnetic Susceptibility of H2O, NH3, CH4, H2O2". J. Chem. Phys. 49 (2): 882–889. Bibcode:1968JChPh..49..882A. doi:10.1063/1.1670155. 
  10. ^ a b c d Wapler, M. C.; Leupold, J.; Dragonu, I.; von Elverfeldt, D.; Zaitsev, M.; Wallrabe, U. (2014). "Magnetic properties of materials for MR engineering, micro-MR and beyond". JMR. 242: 233–242. doi:10.1016/j.jmr.2014.02.005. 
  11. ^ J. Heremans, C. H. Olk and D. T. Morelli (1994). "Magnetic Susceptibility of Carbon Structures". Phys. Rev. B. 49 (21): 15122–15125. Bibcode:1994PhRvB..4915122H. doi:10.1103/PhysRevB.49.15122. 
  12. ^ a b c N. Ganguli & K.S. Krishnan (1941). "The Magnetic and Other Properties of the Free Electrons in Graphite". Proceedings of the Royal Society. 177 (969): 168–182. Bibcode:1941RSPSA.177..168G. doi:10.1098/rspa.1941.0002. 
  13. ^ Nave, Carl L. "Magnetic Properties of Solids". HyperPhysics. Diakses tanggal 2008-11-09. 
  14. ^ R. Dupree & C. J. Ford (1973). "Magnetic susceptibility of the noble metals around their melting points". Phys. Rev. B. 8 (4): 1780–1782. Bibcode:1973PhRvB...8.1780D. doi:10.1103/PhysRevB.8.1780. 
  15. ^ S. Otake, M. Momiuchi & N. Matsuno (1980). "Temperature Dependence of the Magnetic Susceptibility of Bismuth". J. Phys. Soc. Jap. 49 (5): 1824–1828. Bibcode:1980JPSJ...49.1824O. doi:10.1143/JPSJ.49.1824.  The tensor needs to be averaged over all orientations:   .

Pranala luar