O paramagnetismo consiste na tendência que os dipolos magnéticos atômicos têm de se alinharem paralelamente com um campo magnético externo. Este efeito ocorre devido ao spin mecânico-quântico, assim como o momento angular orbital dos elétrons. Caso estes dipolos magnéticos estejam fortemente unidos então o fenômeno poderá ser o ferromagnetismo ou o ferrimagnetismo.
Este alinhamento dos dipolos magnéticos atômicos tende a se fortalecer e é descrito por uma permeabilidade magnética relativa maior do que a sua unidade (ou, equivalentemente, uma susceptibilidade magnética positiva e pequena).
O paramagnetismo requer que os átomos possuam, individualmente, dipolos magnéticos permanentes, mesmo sem um campo aplicado, o que geralmente implica um átomo desemparelhado com os orbitais atômicos ou moleculares.
No paramagnetismo puro, estes dipolos atômicos não interagem uns com os outros e são orientados aleatoriamente na ausência de um campo externo, tendo como resultado um momento líquido zero. No caso de existir uma interação, então podem espontaneamente se alinhar ou antialinhar-se, tendo como resultado o ferromagnetismo ou o antiferromagnetismo, respectivamente. O comportamento paramagnético pode também ser observado nos materiais ferromagnéticos que estão acima da temperatura de Curie, e nos antiferromagnéticos acima da temperatura de Néel.
Em átomos sem dipolo magnético, um momento magnético pode ser induzido em uma direção anti-pararela a um campo aplicado, este efeito é chamado de diamagnetismo. Os materiais paramagnéticos podem também exibir o diamagnetismo, mas tipicamente com valores fracos.
Os materiais paramagnéticos em campos magnéticos sofrem o mesmo tipo de atração e repulsão que os ímãs normais, mas quando o campo é removido o movimento Browniano rompe o alinhamento magnético. No geral os efeitos paramagnéticos são pequenos (susceptibilidade magnética na ordem entre 10-3 e 10-5).
Lei de Curie[editar | editar código-fonte]
Sob baixos campos magnéticos, os materiais paramagnéticos exibem a magnetização na mesma direção do campo externo, e de acordo com a lei de Curie:
X
FUNÇÃO FUNDAMENTAL E GERAL DE GRACELI.
TRANSFORMAÇÕES ⇔ INTERAÇÕES ⇔ TUNELAMENTO ⇔ EMARANHAMENTO ⇔ CONDUTIVIDADE ⇔ DIFRAÇÕES ⇔ radioatividade, ABSORÇÕES E EMISSÕES INTERNA ⇔ Δ de temperatura e dinâmicas, transições de estados quântico Δ ENERGIAS, ⇔ Δ MASSA , ⇔ Δ CAMADAS ORBITAIS , ⇔ Δ FENÔMENOS , ⇔ Δ DINÂMICAS, ⇔ Δ VALÊNCIAS, ⇔ Δ BANDAS, Δ entropia e de entalpia, E OUTROS.
x
 [EQUAÇÃO DE DIRAC].
+ FUNÇÃO TÉRMICA.
+ FUNÇÃO TÉRMICA.
   +    FUNÇÃO DE RADIOATIVIDADE
  ,      +   FUNÇÃO DE TUNELAMENTO QUÂNTICO.
  + ENTROPIA REVERSÍVEL 
+ FUNÇÃO DE CONDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA
 ENERGIA DE PLANCK
X
V [R] [MA] = Δe,M, Δf, ΔE, Δt, Δi, ΔT, ΔC, ΔE,ΔA, ΔD, ΔM......ΤDCG XΔe, ΔM, Δf, ΔE, Δt, Δi, ΔT, ΔC, ΔE,ΔA, ΔD, ΔM...... =
xsistema de dez dimensões de Graceli +DIMENSÕES EXTRAS DO SISTEMA DECADIMENSIONAL E CATEGORIAL GRACELI.- DIMENSÕES DE FASES DE ESTADOS DE TRANSIÇÕES DE GRACELI.xsistema de transições de estados, e estados de Graceli, fluxos aleatórios quântico, potencial entrópico e de entalpia.x
 - TEMPO ESPECÍFICO E FENOMÊNICO DE GRACELI
 - X
 - DT l T l E l Fl dfG lN l El tf lP l Ml tfefelTa l RlLl
 
onde:
- MR é a magnetização resultante.
 - B é a densidade do fluxo magnético do campo aplicado, medido em tesla.
 - T é a temperatura absoluta, medida em kelvin.
 - C é uma constante específica de cada material (sua Constante de Curie).
 
Esta lei indica que os materiais paramagnéticos tendem a se tornar cada vez mais magnéticos enquanto o campo magnético aumentar, e cada vez menos magnéticos ao aumentar a temperatura. A lei de Curie é incompleta, pois não prediz a saturação que ocorre quando a maioria dos dipolos magnéticos estão alinhados, pois a magnetização será a máxima possível, e não crescerá mais, independentemente de aumentar o campo magnético ou diminuir-se a temperatura.
Materiais paramagnéticos[editar | editar código-fonte]
- Sódio Na [11] (metal alcalino)
 - Magnésio Mg [12] (metal alcalino-terroso)
 - Cálcio Ca [20] (metal alcalino-terroso)
 - Estrôncio Sr [38] (metal alcalino-terroso)
 - Bário Ba [56] (metal alcalino-terroso)
 - Alumínio Al [13] (metal terroso) É o material paramagnético preferido para aplicações em catapultas eletromagnéticas lunares, utilizando rególito como minério.
 - Oxigênio O [8] (ametal calcogênio) Na forma líquida.
 - Tecnécio Tc [43] (metal de transição externa) (elemento artificial)
 - Platina Pt [78] (metal de transição externa) (metal nobre)
 - Urânio U [92] (metal de transição interna) (actinídeo)
 - Óxido Nítrico NO [15] (composto gasoso da categoria dos monóxidos)
 
A Temperatura de Néel, TN, é a temperatura acima da qual desaparece o efeito antiferromagnético dos materiais, passando estes a comportar-se como materiais paramagnéticos. É uma propriedade específica de cada material.[1]
A temperatura de Néel é análoga a temperatura de Curie dos materiais ferromagnéticos. Recebe este nome em honra a Louis Eugène Félix Néel (1904-2000), que em 1970 recebeu por seus trabalhos sobre o ferromagnetismo, prêmio compartilhado com o astrônomo Hannes Olof Gösta Alfvén, o qual foi premiado por seus trabalhos relacionados com o plasma.
Abaixo estão listadas as temperaturas de Néel de vários materiais:[2]
| Substância | Temperatura de Néel' (K) | 
|---|---|
| MnO | 116 | 
| MnS | 160 | 
| MnTe | 307 | 
| MnF2 | 67 | 
| FeF2 | 79 | 
| FeCl2 | 24 | 
| FeI2 | 9 | 
| FeO | 198 | 
| FeOCl | 80 | 
| CoCl2 | 25 | 
| CoI2 | 12 | 
| CoO | 291 | 
| NiCl2 | 50 | 
| NiI2 | 75 | 
| NiO | 525 | 
| Cr | 308 | 
| Cr2O3 | 307 | 
| Nd5Ge3 | 50 | 
FUNÇÃO FUNDAMENTAL E GERAL DE GRACELI.
TRANSFORMAÇÕES ⇔ INTERAÇÕES ⇔ TUNELAMENTO ⇔ EMARANHAMENTO ⇔ CONDUTIVIDADE ⇔ DIFRAÇÕES ⇔ radioatividade, ABSORÇÕES E EMISSÕES INTERNA ⇔ Δ de temperatura e dinâmicas, transições de estados quântico Δ ENERGIAS, ⇔ Δ MASSA , ⇔ Δ CAMADAS ORBITAIS , ⇔ Δ FENÔMENOS , ⇔ Δ DINÂMICAS, ⇔ Δ VALÊNCIAS, ⇔ Δ BANDAS, Δ entropia e de entalpia, E OUTROS.
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 [EQUAÇÃO DE DIRAC].
+ FUNÇÃO TÉRMICA.
+ FUNÇÃO TÉRMICA.
   +    FUNÇÃO DE RADIOATIVIDADE
  ,      +   FUNÇÃO DE TUNELAMENTO QUÂNTICO.
  + ENTROPIA REVERSÍVEL 
+ FUNÇÃO DE CONDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA
 ENERGIA DE PLANCK
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V [R] [MA] = Δe,M, Δf, ΔE, Δt, Δi, ΔT, ΔC, ΔE,ΔA, ΔD, ΔM......ΤDCG XΔe, ΔM, Δf, ΔE, Δt, Δi, ΔT, ΔC, ΔE,ΔA, ΔD, ΔM...... =
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 - TEMPO ESPECÍFICO E FENOMÊNICO DE GRACELI
 - X
 - DT l T l E l Fl dfG lN l El tf lP l Ml tfefelTa l RlLl
 
Em materiais paramagnéticos e diamagnéticos sob ação de um campo estimulante não muito intenso a magnetização é proporcional à estimulação magnética aplicada, sendo por esta estimulação, qualquer que seja o valor do estímulo, sustentada: quando remove-se o campo estimulante, a magnetização destes materiais desaparece.
O coeficiente de proporcionalidade, designada por , define a susceptibilidade magnética do meio ou do material considerado.
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FUNÇÃO FUNDAMENTAL E GERAL DE GRACELI.
TRANSFORMAÇÕES ⇔ INTERAÇÕES ⇔ TUNELAMENTO ⇔ EMARANHAMENTO ⇔ CONDUTIVIDADE ⇔ DIFRAÇÕES ⇔ radioatividade, ABSORÇÕES E EMISSÕES INTERNA ⇔ Δ de temperatura e dinâmicas, transições de estados quântico Δ ENERGIAS, ⇔ Δ MASSA , ⇔ Δ CAMADAS ORBITAIS , ⇔ Δ FENÔMENOS , ⇔ Δ DINÂMICAS, ⇔ Δ VALÊNCIAS, ⇔ Δ BANDAS, Δ entropia e de entalpia, E OUTROS.
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 [EQUAÇÃO DE DIRAC].
+ FUNÇÃO TÉRMICA.
+ FUNÇÃO TÉRMICA.
   +    FUNÇÃO DE RADIOATIVIDADE
  ,      +   FUNÇÃO DE TUNELAMENTO QUÂNTICO.
  + ENTROPIA REVERSÍVEL 
+ FUNÇÃO DE CONDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA
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V [R] [MA] = Δe,M, Δf, ΔE, Δt, Δi, ΔT, ΔC, ΔE,ΔA, ΔD, ΔM......ΤDCG XΔe, ΔM, Δf, ΔE, Δt, Δi, ΔT, ΔC, ΔE,ΔA, ΔD, ΔM...... =
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 - TEMPO ESPECÍFICO E FENOMÊNICO DE GRACELI
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 - DT l T l E l Fl dfG lN l El tf lP l Ml tfefelTa l RlLl
 
- sendo:
 
- a estimulação magnética, também em ampere por metro (A/m); e
 
- a susceptibilidade magnética (adimensional) do material.
 
Com base no sinal da susceptibilidade pode-se afirmar que:
- quando é positivo, tem-se o caso de um material paramagnético.
 - quando é negativo, tem-se o caso de um material diamagnético.