Kaikki tietävät, mikä magneetti on, mutta kaikki eivät ymmärrä magneettisia ominaisuuksia ja sitä, miten aika, lämpötila, kuluminen ja ulkoiset magneettikentät vaikuttavat magneettisiin ominaisuuksiin.

Magneetit on valmistettu ferromagneettisista materiaaleista, ja niissä on pieniä magneettisia alueita. Luonnollisessa tilassa nämä domeenit eivät ole linjassa keskenään ja niillä on vain vähän tai ei lainkaan magneettisuutta. Kun niihin kohdistetaan voimakas magneettikenttä, se pakottaa kohdistumaan ja materiaalista tulee magneettinen

Magneettien tyypit

Magneetit voivat olla pysyviä, jolloin ne säilyttävät magneettisen kohdistumisensa magneettisuuden jälkeen, tai tilapäisiä, kuten sähkömagneetit, jotka menettävät magneettisuutensa, kun magneettikenttä poistetaan. Erilaisilla materiaaleilla on magneettisia ominaisuuksia, kuten:

– Rauta: Käytetään sähkömagneeteissa sekä kestomagneetissa
– Rautaoksidit: Hematiitti, magnetiitti ja rautaoksidi
– Nikkeli: Magneettinen kohtalaisissa lämpötiloissa
– Koboltti: Säilyttää magnetismin korkeissa lämpötiloissa
– Seokset: Harvinaiset maametallit: Harvinaiset maametallit: Joitakin raudan, nikkelin tai koboltin seoksia: Samarium- ja neodyymimagneetit

Pysyvä magneetti

Pysyvät magneetit valmistetaan yleisesti materiaalien yhdistelmästä. Yleisiä tyyppejä ovat:
– Ferriitti: Tunnetaan keraamisena magneettina ja valmistetaan strontiumferriitistä, halpa ja korroosionkestävä, mutta hauras ja vaikeasti työstettävä. Käyttökelpoinen 250 °C:een asti.
– Alnico: Alumiinin, nikkelin, raudan ja koboltin seos, jolla on hyvä korroosionkestävyys ja käyttökelpoinen 425 °C:een asti.
– Neodyymi: Tehokkaat neodyymimagneetit, jotka on valmistettu neodyymistä, raudasta ja boorista, usein pinnoitettu tai epoksikoteloitu korroosionkestävyyden parantamiseksi ja rajoitettu 200 °C:een.
– Samarium: Valmistettu koboltista ja samariumista, kalliita, tehokkaita, korroosionkestäviä ja kestävät jopa 350 °C:n lämpötiloja.

  • Muovi: Jauhemainen kestomagneetti, joka on liitetty kestomuoveihin. Erinomaiset mekaaniset ominaisuudet, mutta rajoitettu 120 °C:een.

    Magneetin kuluminen

    Magneetti voi kulua ja tämä on otettava huomioon. Magneettisten ominaisuuksien menetystä aiheuttavia tekijöitä ovat:

    – Eroosio: Magneetin vahvuus on suoraan riippuvainen fyysisistä mitoista, joten kuluminen sekä irronneet kappaleet johtavat magneettisen voiman vähenemiseen. Ferriittimagneetti on erityisen altis lohkeamiselle.
    – Korroosio: Häiritsee fyysistä rakennetta pakottamalla magneettialueita erilleen ja kannustamalla niitä menettämään orientaationsa.
    – Kohonnut lämpötila: Magneettiset materiaalit menettävät magneettisuutta lämmetessään, mutta ne saavat magneettisuuden takaisin jäähtyessään edellyttäen, että enimmäislämpötila on Curie-lämpötilan alapuolella. Curie-lämpötilan yläpuolella magneetti menettää pysyvästi kokonaan tai osittain magnetisminsa.
    – Ulkoiset magneettikentät: Voimakkaat, vastakkaiset magneettikentät voivat aiheuttaa sen, että magneettidomeenit menettävät suuntautumisensa ja relaksoituvat alempaan energiatilaan, jossa ne eivät ole suuntautuneet. Tätä taipumusta voidaan vähentää lisäämällä materiaaleja, jotka auttavat rajoittamaan magneettidomeenit oikeaan orientaatioon.
    – Aika: Vaikka magneetti heikkenee ajan mittaan, luonnollisen demagnetismin nopeus riippuu käyttölämpötilasta ja ulkoisista magneettikentistä ja kestää useita vuosia edellyttäen, että magneetti pidetään maksimikäyttölämpötilan alapuolella.

    Oikean magneetin valitseminenKunkin sovelluksen kannalta parhaan magneetin valintaan vaikuttavat monet tekijät. Näitä ovat kustannukset, tarvittava magneettivoima, korroosionkestävyys, muoto ja käyttölämpötila. Jos sinulla on haasteita löytää oikea magneetti sovellukseesi, lähetä meille tarvitsemasi tiedot ja anna meidän suositella parasta magneettia sovellukseesi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.