Del 1. Høy magnetisk styrketabell
Diamagnetism rangering : Superledningsevne> Pyrolyse grafitt> Vismut> Merkur> Diamant> Bly> Grafitt> Kobber> Vann
materialer | Enhet Xv ( × 10-5 ) |
Superledning | -10 5 |
Pyrolyse grafitt | - 40,9 |
Bismuth | -16,6 |
Mercury | -2,9 |
Diamant | -2,1 |
Lede | -1,8 |
grafitt | -1,6 |
Kobber | -1,0 |
Vann | -0,91 |
Superledning:
Superleder er helt diamagnetisk materiale som krever en slik egenskap i det ultra-lave temperaturmiljøet skapt av flytende nitrogen, det påførte magnetfeltet kan ikke komme inn eller være tilstede i et bredt spekter av superledere, det er en viktig egenskap.
For bedre forståelse, se diagrammet nedenfor:

Hvem oppdaget det? Det er "Meissner-effekten".
I 1933, da den tyske fysikeren Meissner (W. Meissner) og Orson Field (R.Ochsebfekd) fokuserte på superkollektoren i tinnkrystall, fant de at magnetfeltfordelingsmåling i små magnetfelt metallet avkjølte til superledende tilstand, den magnetfelt linjer i kroppen er det utvist, kan magnetiske linjer ikke gjennom det i kroppen, det vil si superleder i superledende tilstand, magnetfeltet i kroppsidentiteten til null.
Del 2. Den magnetiske suspensjonen kan oppnås-Pyrolytisk karbon
Den høye motstanden av pyrolytisk karbon gjør det mulig å oppnå magnetisk suspensjon på magneter. Vennligst se bildene nedenfor:
Pyrolytisk grafitt sjeldne materialer som ofte brukes i vitenskapelig forskning. Er langt det sterkeste diamagnetiske materialet ved romtemperatur. Disse fantastiske egenskapene gjør det på magnetisk levitateknologi har gode applikasjonsutsikter.
Netizens hjemmelaget pyrolytisk grafittvideo:
Dette er en slags kunstige allotrope karbon- og grafittstruktur som ligner, vanligvis i en vakuumvarmefiber gjør sin dehydrogeneringsdeksidering generert, det kalles et pyrolytisk karbon (pyrolytisk karbon).











































