Mindenki tudja, mi a mágnes, de nem mindenki érti a mágneses tulajdonságokat és azt, hogyan befolyásolja azokat az idő, a hőmérséklet, a kopás és a külső mágneses mezők.

A mágnesek ferromágneses anyagokból készülnek, és apró mágneses tartományokkal rendelkeznek. Természetes állapotban ezek a tartományok nem igazodnak egymáshoz, és kevés vagy egyáltalán nem mutatnak mágnesességet. Ha erős mágneses teret alkalmazunk, az kikényszeríti az igazodást, és az anyag mágnesessé válik

A mágnesek típusai

A mágnesek lehetnek állandóak, amelyek a mágnesezés után is megtartják mágneses igazodásukat, vagy ideiglenesek, mint például az elektromágnesek, amelyek a mágneses tér megszüntetésével elveszítik mágnesességüket. Különböző anyagok mutatnak mágneses tulajdonságokat, többek között:

– Vas: Elektromágnesekben, valamint állandó mágnesben használják
– Vasoxidok: Hematit, magnetit és vas-oxid
– Nikkel: Mágneses mérsékelt hőmérsékleten
– Kobalt: Magas hőmérsékleten is megőrzi mágnesességét
– ötvözetek: Ritkaföldfémek: A vas, nikkel vagy kobalt egyes ötvözetei
– Ritkaföldfémek: A vas, nikkel vagy kobalt egyes ötvözetei: Szamárium és neodímium mágnesek

Permanens mágnes

A permanens mágneseket általában anyagok kombinációjából állítják elő. A leggyakoribb típusok közé tartoznak:
– Ferrit: Kerámia mágnesként ismert, stroncium-ferritből készült, olcsó és korrózióálló, de törékeny és nehezen megmunkálható. 250 °C-ig használható.
– Alnico: Alumínium, nikkel, vas és kobalt ötvözete, jó korrózióállósággal és 425 °C-ig használható.
– Neodímium: Erőteljes neodímium mágnesek neodímiumból, vasból és bórból, gyakran bevonva vagy epoxi bevonattal a korrózióállóság javítása érdekében és 200 °C-ig korlátozva.
– Szamárium: Kobaltból és szamáriumból készülnek, drágák, erősek, korrózióállóak és 350 °C-ig bírják a hőmérsékletet.

  • Műanyag: Hőre lágyuló műanyaggal összekötött por alakú állandó mágnes. Kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, de 120 °C-ra korlátozott.

    Mágnes kopás

    A mágnes elhasználódhat, és ezt figyelembe kell venni. A mágneses tulajdonságok elvesztését okozó tényezők közé tartoznak:

    – Az erózió: A mágneses erő közvetlenül függ a fizikai méretektől, így a kopás, valamint a letört darabok kisebb mágneses erőhöz vezetnek. A ferritmágnes különösen érzékeny a lepattanásra.
    – Korrózió: Megzavarja a fizikai szerkezetet azáltal, hogy szétfeszíti a mágneses tartományokat, és arra ösztönzi őket, hogy elveszítsék orientációjukat.
    – Emelkedett hőmérséklet: A mágneses anyagok hő hatására elveszítik mágnesességüket, de lehűtéskor visszanyerik mágnesességüket, feltéve, hogy a maximális hőmérséklet a Curie-hőmérsékletük alatt van. A Curie-hőmérséklet felett a mágnes tartósan elveszíti mágnesességét vagy annak egy részét.
    – Külső mágneses terek: Erős, ellentétes irányú mágneses terek hatására a mágneses tartományok elveszíthetik orientációjukat, és egy alacsonyabb energiaállapotba relaxálhatnak, ahol nem igazodnak egymáshoz. Ez a tendencia csökkenthető olyan anyagok hozzáadásával, amelyek segítenek a mágneses tartományokat a megfelelő orientációban tartani.
    – Idő: Bár a mágnes idővel gyengül, a természetes demagnetizmus mértéke az üzemi hőmérséklettől és a külső mágneses terektől függ, és sok évig tart, feltéve, hogy a mágnest a maximális üzemi hőmérséklete alatt tartják.


    A megfelelő mágnes kiválasztásaAz egyes alkalmazásokhoz a legjobb mágnes kiválasztása során számos tényezőt kell figyelembe venni. Ezek közé tartozik a költség, a szükséges mágneses erő, a korrózióval szembeni ellenállás, az alak és az üzemi hőmérséklet. Ha kihívást jelent Önnek a megfelelő mágnes kiválasztása az alkalmazásához, küldje el nekünk az igényeinek részleteit, és hagyja, hogy mi ajánljuk Önnek a legjobb mágnest az alkalmazásához.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.