{"id":11897,"date":"2025-08-18T01:55:38","date_gmt":"2025-08-18T01:55:38","guid":{"rendered":"https:\/\/sinoextrud.com\/?p=11897"},"modified":"2025-08-18T01:55:38","modified_gmt":"2025-08-18T01:55:38","slug":"on-alumiini-magneettinen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sinoextrud.com\/fi\/is-aluminum-magnetic\/","title":{"rendered":"Onko alumiini magneettinen?"},"content":{"rendered":"<p><figure><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/sinoextrud.com\/wp-content\/uploads\/Aluminum-Extrusion-Channel-Profiles.webp\" alt=\"ei-magneettinen alumiiniprofiili, jossa sile\u00e4 pinta\"><figcaption>Alumiinin paramagneettinen k\u00e4ytt\u00e4ytyminen ei ved\u00e4 puoleensa jokap\u00e4iv\u00e4isi\u00e4 magneetteja<\/figcaption><\/figure>\n<\/p>\n<p>Jos yrit\u00e4t kiinnitt\u00e4\u00e4 magneetin alumiiniin, se liukuu pois. Mutta tarkoittaako se, ettei se ole lainkaan magneettinen?<\/p>\n<p><strong>Alumiinia pidet\u00e4\u00e4n ei-magneettisena, koska se ei tavanomaisissa olosuhteissa ved\u00e4 puoleensa magneetteja, koska sen vuorovaikutus magneettikenttien kanssa on heikko.<\/strong><\/p>\n<p>Asiassa on kuitenkin muutakin kuin mit\u00e4 n\u00e4kee - varsinkin kun tarkastelemme fysiikkaa ja materiaalitiedett\u00e4 syvemm\u00e4lt\u00e4.<\/p>\n<h2>Mit\u00e4 magneettisia ominaisuuksia alumiinilla on?<\/h2>\n<p>Alumiini ei k\u00e4ytt\u00e4ydy kuten rauta tai nikkeli, mutta se ei tarkoita sit\u00e4, ettei sill\u00e4 olisi lainkaan magneettisia ominaisuuksia.<\/p>\n<p><strong>Alumiini luokitellaan paramagneettiseksi, mik\u00e4 tarkoittaa, ett\u00e4 sill\u00e4 on heikot ja tilap\u00e4iset magneettiset ominaisuudet, kun se altistuu ulkoiselle magneettikent\u00e4lle.<\/strong><\/p>\n<p><figure><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/sinoextrud.com\/wp-content\/uploads\/Brushed-Aluminum-Profiles.webp\" alt=\"alumiinin sis\u00e4inen rakenne ja heikko magnetismi\"><figcaption>Elektronien pariliitos ja rakenne selitt\u00e4v\u00e4t alumiinin heikon magneettisen vasteen<\/figcaption><\/figure>\n<\/p>\n<h3>Magneettiset luokitukset<\/h3>\n<p>Magnetismia on kolmea p\u00e4\u00e4tyyppi\u00e4:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Ferromagneettinen<\/strong>: Vahva vetovoima (esim. rauta, koboltti).<\/li>\n<li><strong>Paramagneettinen<\/strong>: Heikko, tilap\u00e4inen vetovoima (esim. alumiini, magnesium).<\/li>\n<li><strong>Diamagneettinen<\/strong>: Heikko repulsio (esim. kupari, vismutti).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Alumiini on <strong>paramagneettinen<\/strong>. Se mukautuu hieman magneettikenttien kanssa, mutta vaikutus on niin heikko, ettei sit\u00e4 huomaa jokap\u00e4iv\u00e4isess\u00e4 k\u00e4yt\u00f6ss\u00e4.<\/p>\n<h3>Ei kestomagnetismia<\/h3>\n<p>Kun ulkoinen magneettikentt\u00e4 poistetaan, alumiini palaa alkuper\u00e4iseen tilaansa. Se ei s\u00e4ilyt\u00e4 magnetoitumista kuten rauta.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Materiaalin tyyppi<\/th>\n<th>Magneettinen k\u00e4ytt\u00e4ytyminen<\/th>\n<th>Esimerkki<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Ferromagneettinen<\/td>\n<td>Vahva kestomagnetismi<\/td>\n<td>Rauta, ter\u00e4s<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Paramagneettinen<\/td>\n<td>Heikko, v\u00e4liaikainen kohdistus<\/td>\n<td>Alumiini<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Diamagneettinen<\/td>\n<td>Heikko repulsio<\/td>\n<td>Kupari<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><div class=\"claim claim-true\" style=\"background-color: #e6f3e6; border-color: #e6f3e6; color: #2e8b57;\"><p><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"24\" height=\"24\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"transparent\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 13c0 5-3.5 7.5-7.66 8.95a1 1 0 0 1-.67-.01C7.5 20.5 4 18 4 13V6a1 1 0 0 1 1-1c2 0 4.5-1.2 6.24-2.72a1.17 1.17 0 0 1 1.52 0C14.51 3.81 17 5 19 5a1 1 0 0 1 1 1z\"\/><path d=\"m9 12 2 2 4-4\"\/><\/svg> <b>Alumiinilla on paramagneettisia ominaisuuksia tietyiss\u00e4 olosuhteissa.<\/b><span class='claim-true-or-false'>Totta<\/span><\/p><p class='claim-explanation'>Alumiini mukautuu hieman ulkoisiin magneettikenttiin, mutta ei magnetoidu pysyv\u00e4sti.<\/p><\/div><br \/>\n<div class=\"claim claim-false\" style=\"background-color: #f8e6e6; border-color: #f8e6e6; color: #dc143c;\"><p><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"24\" height=\"24\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"transparent\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 13c0 5-3.5 7.5-7.66 8.95a1 1 0 0 1-.67-.01C7.5 20.5 4 18 4 13V6a1 1 0 0 1 1-1c2 0 4.5-1.2 6.24-2.72a1.17 1.17 0 0 1 1.52 0C14.51 3.81 17 5 19 5a1 1 0 0 1 1 1z\"\/><path d=\"m14.5 9.5-5 5\"\/><path d=\"m9.5 9.5 5 5\"\/><\/svg> <b>Alumiini vet\u00e4\u00e4 magneetteja puoleensa voimakkaasti jokap\u00e4iv\u00e4isess\u00e4 k\u00e4yt\u00f6ss\u00e4.<\/b><span class='claim-true-or-false'>False<\/span><\/p><p class='claim-explanation'>Alumiinin heikko paramagnetismi ei ole tarpeeksi voimakas vet\u00e4m\u00e4\u00e4n puoleensa kotitalouksien magneetteja.<\/p><\/div><\/p>\n<h2>Miksi alumiinia pidet\u00e4\u00e4n ei-magneettisena?<\/h2>\n<p>Kun ihmiset sanovat, ett\u00e4 jokin on \u201cei-magneettinen\u201d, he tarkoittavat yleens\u00e4, ett\u00e4 se ei tartu magneettiin.<\/p>\n<p><strong>Alumiini luokitellaan ei-magneettiseksi, koska sen heikko paramagneettinen k\u00e4ytt\u00e4ytyminen on liian hienovaraista havaittavaksi ilman tieteellisi\u00e4 v\u00e4lineit\u00e4.<\/strong><\/p>\n<p><figure><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/sinoextrud.com\/wp-content\/uploads\/Customized-Powder-Coated-Anodized-Aluminium-Extrusion-Profile-Roller-Shutter-Supplier.webp\" alt=\"liikkuvan alumiinin vuorovaikutus, jossa n\u00e4kyy py\u00f6rrevirtailmi\u00f6\"><figcaption>Liike magneettikent\u00e4ss\u00e4 synnytt\u00e4\u00e4 py\u00f6rrevirtoja alumiinissa.<\/figcaption><\/figure>\n<\/p>\n<h3>Parittomien elektronien puute<\/h3>\n<p>Metallien magneettisuus johtuu usein niiden atomirakenteessa olevista parittomista elektroneista. Alumiinin kaikki elektronit ovat parittaisia, joten se ei tuota magneettikentt\u00e4\u00e4.<\/p>\n<h3>Kiderakenne<\/h3>\n<p>Alumiinilla on kasvokeskitetty kuutiorakenne, joka ei tue magneettisen domainin kohdistamista. T\u00e4m\u00e4 rajoittaa sen kyky\u00e4 magnetoitua.<\/p>\n<h3>Ei havaittavaa voimaa<\/h3>\n<p>Kun magneetti tuodaan l\u00e4helle alumiinia, reaktiota ei n\u00e4y. Kuluttajille ja insin\u00f6\u00f6reille t\u00e4m\u00e4 tarkoittaa, ett\u00e4 se k\u00e4ytt\u00e4ytyy k\u00e4yt\u00e4nn\u00f6n sovelluksissa \u201cei-magneettisen\u201d materiaalin tavoin.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Syy<\/th>\n<th>Selitys<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Elektronin konfiguraatio<\/td>\n<td>Ei parittomia elektroneja<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Kiderakenne<\/td>\n<td>Ei magneettisia alueita<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Alhainen magneettinen herkkyys<\/td>\n<td>Liian heikko havaittavien vaikutusten aikaansaamiseksi<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><div class=\"claim claim-true\" style=\"background-color: #e6f3e6; border-color: #e6f3e6; color: #2e8b57;\"><p><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"24\" height=\"24\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"transparent\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 13c0 5-3.5 7.5-7.66 8.95a1 1 0 0 1-.67-.01C7.5 20.5 4 18 4 13V6a1 1 0 0 1 1-1c2 0 4.5-1.2 6.24-2.72a1.17 1.17 0 0 1 1.52 0C14.51 3.81 17 5 19 5a1 1 0 0 1 1 1z\"\/><path d=\"m9 12 2 2 4-4\"\/><\/svg> <b>Alumiinia pidet\u00e4\u00e4n ei-magneettisena, koska sill\u00e4 ei ole voimakasta magneettista vetovoimaa.<\/b><span class='claim-true-or-false'>Totta<\/span><\/p><p class='claim-explanation'>Alumiini ei ole n\u00e4kyv\u00e4sti vuorovaikutuksessa magneettien kanssa, koska sen paramagneettinen luonne on heikko.<\/p><\/div><br \/>\n<div class=\"claim claim-false\" style=\"background-color: #f8e6e6; border-color: #f8e6e6; color: #dc143c;\"><p><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"24\" height=\"24\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"transparent\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 13c0 5-3.5 7.5-7.66 8.95a1 1 0 0 1-.67-.01C7.5 20.5 4 18 4 13V6a1 1 0 0 1 1-1c2 0 4.5-1.2 6.24-2.72a1.17 1.17 0 0 1 1.52 0C14.51 3.81 17 5 19 5a1 1 0 0 1 1 1z\"\/><path d=\"m14.5 9.5-5 5\"\/><path d=\"m9.5 9.5 5 5\"\/><\/svg> <b>Alumiini sis\u00e4lt\u00e4\u00e4 magneettisia alueita kuten rauta.<\/b><span class='claim-true-or-false'>False<\/span><\/p><p class='claim-explanation'>Alumiinin kiderakenne ei tue magneettisen alueen muodostumista.<\/p><\/div><\/p>\n<h2>Voiko alumiinista tulla magneettista erityisolosuhteissa?<\/h2>\n<p>Kyll\u00e4, mutta vain tilap\u00e4isesti ja \u00e4\u00e4rimm\u00e4isiss\u00e4 olosuhteissa.<\/p>\n<p><strong>Alumiinilla voi olla voimakkaampia magneettisia vaikutuksia tietyiss\u00e4 olosuhteissa, kuten eritt\u00e4in korkeissa magneettikentiss\u00e4, kryogeenisiss\u00e4 l\u00e4mp\u00f6tiloissa tai kun se liikkuu suhteessa magneettikentt\u00e4\u00e4n.<\/strong><\/p>\n<p><figure><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/sinoextrud.com\/wp-content\/uploads\/Extruded-Aluminum-Rail-System.webp\" alt=\"dynaamisissa j\u00e4rjestelmiss\u00e4 k\u00e4ytetty j\u00e4\u00e4hdytyselementti alumiiniprofiili\"><figcaption>K\u00e4ytet\u00e4\u00e4n j\u00e4rjestelmiss\u00e4, joihin vaikuttavat magneettijarrutus ja l\u00e4mm\u00f6npoisto.<\/figcaption><\/figure>\n<\/p>\n<h3>Liikkuva alumiini ja py\u00f6rrevirrat<\/h3>\n<p>Kun alumiini liikkuu magneettikent\u00e4n l\u00e4pi, se synnytt\u00e4\u00e4 py\u00f6reit\u00e4 s\u00e4hk\u00f6virtoja nimelt\u00e4 <strong>py\u00f6rrevirrat<\/strong>. N\u00e4m\u00e4 tuottavat oman magneettikentt\u00e4ns\u00e4, joka <strong>hylkii<\/strong> magneetti. T\u00e4m\u00e4 vaikutus on n\u00e4ht\u00e4viss\u00e4:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Magneettijarruj\u00e4rjestelm\u00e4t<\/strong><\/li>\n<li><strong>Induktiol\u00e4mmitys<\/strong><\/li>\n<li><strong>Vuoristoradat ja junat<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Vaikka materiaali ei ole magneettista, sen liike magneettikent\u00e4ss\u00e4 saa sen \u201cn\u00e4ytt\u00e4m\u00e4\u00e4n\u201d magneettiselta.<\/p>\n<h3>Matalan l\u00e4mp\u00f6tilan k\u00e4ytt\u00e4ytyminen<\/h3>\n<p>L\u00e4hell\u00e4 absoluuttista nollapistett\u00e4 olevissa l\u00e4mp\u00f6tiloissa alumiinilla on hiukan havaittavampia paramagneettisia vaikutuksia, mutta ne eiv\u00e4t kuitenkaan riit\u00e4 muuttumaan ferromagneettisiksi.<\/p>\n<h3>Ei magnetoitavissa<\/h3>\n<p>Alumiini ei pysty pit\u00e4m\u00e4\u00e4n magneettisuutta edes \u00e4\u00e4rimm\u00e4isiss\u00e4 laboratorio-olosuhteissa. Se palaa aina alkuper\u00e4iseen, neutraaliin tilaansa.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Kunto<\/th>\n<th>Magneettinen vaikutus<\/th>\n<th>Selitys<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Liikkuminen kent\u00e4ll\u00e4<\/td>\n<td>Luo py\u00f6rrevirtoja<\/td>\n<td>Tuottaa magneettista repulsiota<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Kryogeeniset l\u00e4mp\u00f6tilat<\/td>\n<td>Hieman voimakkaampi vastaus<\/td>\n<td>Lis\u00e4\u00e4 magneettista suskeptibiliteetti\u00e4<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Voimakkaat ulkoiset kent\u00e4t<\/td>\n<td>Heikko v\u00e4liaikainen linjaus<\/td>\n<td>Edelleen ei pysyvi\u00e4<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><div class=\"claim claim-true\" style=\"background-color: #e6f3e6; border-color: #e6f3e6; color: #2e8b57;\"><p><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"24\" height=\"24\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"transparent\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 13c0 5-3.5 7.5-7.66 8.95a1 1 0 0 1-.67-.01C7.5 20.5 4 18 4 13V6a1 1 0 0 1 1-1c2 0 4.5-1.2 6.24-2.72a1.17 1.17 0 0 1 1.52 0C14.51 3.81 17 5 19 5a1 1 0 0 1 1 1z\"\/><path d=\"m9 12 2 2 4-4\"\/><\/svg> <b>Alumiini voi aiheuttaa magneettista hylkimist\u00e4 liikkuessaan magneettikent\u00e4n l\u00e4pi.<\/b><span class='claim-true-or-false'>Totta<\/span><\/p><p class='claim-explanation'>T\u00e4m\u00e4 johtuu py\u00f6rrevirroista, ei siit\u00e4, ett\u00e4 alumiini muuttuisi itse magneettiseksi.<\/p><\/div><br \/>\n<div class=\"claim claim-false\" style=\"background-color: #f8e6e6; border-color: #f8e6e6; color: #dc143c;\"><p><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"24\" height=\"24\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"transparent\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 13c0 5-3.5 7.5-7.66 8.95a1 1 0 0 1-.67-.01C7.5 20.5 4 18 4 13V6a1 1 0 0 1 1-1c2 0 4.5-1.2 6.24-2.72a1.17 1.17 0 0 1 1.52 0C14.51 3.81 17 5 19 5a1 1 0 0 1 1 1z\"\/><path d=\"m14.5 9.5-5 5\"\/><path d=\"m9.5 9.5 5 5\"\/><\/svg> <b>Alumiinista voi tulla kestomagneetti kryogeenisiss\u00e4 l\u00e4mp\u00f6tiloissa.<\/b><span class='claim-true-or-false'>False<\/span><\/p><p class='claim-explanation'>Jopa alhaisissa l\u00e4mp\u00f6tiloissa alumiini pysyy magneettisena.<\/p><\/div><\/p>\n<h2>Miten testata metallien magnetismia?<\/h2>\n<p>Et tarvitse laboratoriota tarkistaaksesi, onko jokin metalli magneettinen - tarvitset vain muutamia perusty\u00f6kaluja.<\/p>\n<p><strong>Voit testata metallin magneettisuutta neodyymimagneetilla, tarkistaa vetovoiman tai hylkivyyden tai k\u00e4ytt\u00e4\u00e4 s\u00e4hk\u00f6magneettista induktiota syvemp\u00e4\u00e4n analyysiin.<\/strong><\/p>\n<p><figure><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/sinoextrud.com\/wp-content\/uploads\/Aluminium-Profile-Louver.webp\" alt=\"kevyt alumiini, jota k\u00e4ytet\u00e4\u00e4n ei-ferromagneettisissa ymp\u00e4rist\u00f6iss\u00e4\"><figcaption>Ihanteellinen k\u00e4ytett\u00e4v\u00e4ksi elektronisissa ja ei-magneettisissa rakenteellisissa j\u00e4rjestelmiss\u00e4.<\/figcaption><\/figure>\n<\/p>\n<h3>Yksinkertainen magneettitesti<\/h3>\n<p>Pid\u00e4 vahvaa magneettia (kuten neodyymi\u00e4) l\u00e4hell\u00e4 metallia:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Jos se tarttuu kovaa<\/strong>: Se on todenn\u00e4k\u00f6isesti ferromagneettinen<\/li>\n<li><strong>Jos mit\u00e4\u00e4n ei tapahdu<\/strong>: Se voi olla ei-magneettinen tai heikosti paramagneettinen.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Liikkumistesti (py\u00f6rrevirrat)<\/h3>\n<p>Liu'uta magneetti vinon alumiinipinnan p\u00e4\u00e4lle. Tunnet <strong>vastus<\/strong> tai <strong>hidastus<\/strong>. T\u00e4m\u00e4 osoittaa py\u00f6rrevirran syntymist\u00e4 - ei magnetismia, mutta silti magneettista vuorovaikutusta.<\/p>\n<h3>Gauss-mittarin k\u00e4ytt\u00f6<\/h3>\n<p>Tarkempien tulosten saamiseksi <strong>gauss-mittari<\/strong> voidaan mitata magneettikentti\u00e4 metallin l\u00e4hell\u00e4. Se havaitsee, jos metalli vaikuttaa magneettikentt\u00e4\u00e4n, vaikka se ei olisikaan vetovoimainen.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Testityyppi<\/th>\n<th>Tarvittava ty\u00f6kalu<\/th>\n<th>Toimenpiteet<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Stick Test<\/td>\n<td>Vahva magneetti<\/td>\n<td>Vetovoima \/ hylkiminen<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Liukutesti (py\u00f6rre)<\/td>\n<td>Ramppi + magneetti<\/td>\n<td>Magneettinen vuorovaikutus<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Gauss-mittarin lukema<\/td>\n<td>Gauss-mittari<\/td>\n<td>Kent\u00e4n v\u00e4\u00e4ristyminen<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><div class=\"claim claim-true\" style=\"background-color: #e6f3e6; border-color: #e6f3e6; color: #2e8b57;\"><p><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"24\" height=\"24\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"transparent\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 13c0 5-3.5 7.5-7.66 8.95a1 1 0 0 1-.67-.01C7.5 20.5 4 18 4 13V6a1 1 0 0 1 1-1c2 0 4.5-1.2 6.24-2.72a1.17 1.17 0 0 1 1.52 0C14.51 3.81 17 5 19 5a1 1 0 0 1 1 1z\"\/><path d=\"m9 12 2 2 4-4\"\/><\/svg> <b>K\u00e4ytt\u00e4m\u00e4ll\u00e4 magneettiliukutesti\u00e4 voidaan paljastaa alumiinin magneettinen vuorovaikutus py\u00f6rrevirtojen avulla.<\/b><span class='claim-true-or-false'>Totta<\/span><\/p><p class='claim-explanation'>Vaikka alumiini ei ole magneettinen, liike kent\u00e4n l\u00e4pi luo vastusta indusoitujen virtojen vuoksi.<\/p><\/div><br \/>\n<div class=\"claim claim-false\" style=\"background-color: #f8e6e6; border-color: #f8e6e6; color: #dc143c;\"><p><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"24\" height=\"24\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"transparent\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 13c0 5-3.5 7.5-7.66 8.95a1 1 0 0 1-.67-.01C7.5 20.5 4 18 4 13V6a1 1 0 0 1 1-1c2 0 4.5-1.2 6.24-2.72a1.17 1.17 0 0 1 1.52 0C14.51 3.81 17 5 19 5a1 1 0 0 1 1 1z\"\/><path d=\"m14.5 9.5-5 5\"\/><path d=\"m9.5 9.5 5 5\"\/><\/svg> <b>Jos metalli ei tartu magneettiin, sill\u00e4 ei ole vuorovaikutusta magneettikenttien kanssa.<\/b><span class='claim-true-or-false'>False<\/span><\/p><p class='claim-explanation'>Jotkin metallit, kuten alumiini, ovat vuorovaikutuksessa py\u00f6rrevirtojen kautta, vaikka ne eiv\u00e4t ole ferromagneettisia.<\/p><\/div><\/p>\n<h2>P\u00e4\u00e4telm\u00e4<\/h2>\n<p>Alumiini on p\u00e4ivitt\u00e4isess\u00e4 k\u00e4yt\u00f6ss\u00e4 ei-magneettinen, mutta tieteellisesti se luokitellaan paramagneettiseksi. Vaikka se ei ved\u00e4 puoleensa magneetteja kuten rauta, se on silti vuorovaikutuksessa magneettikenttien kanssa ainutlaatuisella tavalla, erityisesti liikkuessaan.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aluminum&#8217;s paramagnetic behavior doesn&#8217;t attract everyday magnets You try to stick a magnet to aluminum\u2014it slides off. But does that mean it\u2019s not magnetic at all? Aluminum is considered non-magnetic because it does not attract magnets under normal conditions due to its weak interaction with magnetic fields. However, there\u2019s more to it than meets the [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":8311,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_robots_primary_cat":"none","_seopress_titles_title":"","_seopress_titles_desc":"","_seopress_robots_index":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-11897","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-custom-mold"],"meta_box":{"post-to-quiz_to":[]},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sinoextrud.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11897","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sinoextrud.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/sinoextrud.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sinoextrud.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sinoextrud.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11897"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/sinoextrud.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11897\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sinoextrud.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8311"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sinoextrud.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11897"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sinoextrud.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11897"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sinoextrud.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11897"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}