| Material | Temp. Curie (K) |
|---|---|
| Fé | 1043 |
| Co | 1388 |
| Nem | 627 |
| Gd | 292 |
| Dy | 88 |
| MnAs | 318 |
| MnBi | 630 |
| MnSb | 587 |
| CrO2 | 386 |
| MnOFe2Ou3 | 573 |
| Fé3Ou4 | 858 |
| NiOFe23 | 858 |
| CuOFe2Ou3 | 728 |
| MgOFe23 | 713 |
| EuO | 69 |
| E3Fé5Ou12 | 560 |
O ferromagnetismo é um fenómeno físico no que se produz ordenamento magnético de todos os momentos magnéticos de uma mostra, na mesma direcção e sentido. Um material ferromagnético é aquele que pode apresentar ferromagnetismo. A interacção ferromagnética é a interacção magnética que faz que os momentos magnéticos tendam a se dispor na mesma direcção e sentido. Tem de estender-se por todo um sólido para atingir o ferromagnetismo.
Geralmente, os ferromagnetos estão divididos em domínios magnéticos, separados por superfícies conhecidas como paredes de Bloch. Na cada um destes domínios, todos os momentos magnéticos estão alinhados. Nas fronteiras entre domínios há certa energia potencial, mas a formação de domínios está compensada pelo ganho em entropía .
Ao submeter um material ferromagnético a um campo magnético intenso, os domínios tendem a alinhar-se com este, de forma que aqueles domínios nos que os dipolos estão orientados com o mesmo sentido e direcção que o campo magnético inductor aumentam seu tamanho. Este aumento de tamanho explica-se pelas características das paredes de Bloch, que avançam em direcção aos domínios cuja direcção dos dipolos não coincide; dando lugar a um monodominio. Ao eliminar o campo, o domínio permanece durante verdadeiro tempo.
Há muitos materiais cristalinos que apresentam ferromagnetismo. Na tabela mostra-se uma selecção representativa deles (Kittel, p. 449), junto com suas temperaturas de Curie, a temperatura acima da qual deixam de ser ferromagnéticos.Como o ferro, o niquel, o cobalto, o aço, etc.