Iedereen weet wat een magneet is, maar niet iedereen begrijpt wat de magnetische eigenschappen zijn en hoe die worden beïnvloed door tijd, temperatuur, slijtage en externe magnetische velden.

Magneten zijn gemaakt van ferromagnetische materialen en hebben kleine magnetische domeinen. In natuurlijke toestand zijn deze domeinen niet uitgelijnd en vertonen weinig of geen magnetisme. Wanneer een sterk magnetisch veld wordt toegepast, dwingt het uitlijning af en wordt het materiaal magnetisch

Soorten magneten

Magneten kunnen permanent zijn, waarbij ze hun magnetische uitlijning behouden na magnetisme, of tijdelijk, zoals elektromagneten die hun magnetisme verliezen wanneer het magnetisch veld wordt verwijderd. Verschillende materialen vertonen magnetische eigenschappen, waaronder:

– IJzer: gebruikt voor elektromagneten en in een permanente magneet
– IJzeroxiden: Haematiet, magnetiet en ijzeroxide
– Nikkel: Magnetisch tot gematigde temperaturen
– Kobalt: Behoudt zijn magnetisme bij hoge temperaturen
– Legeringen: Bepaalde legeringen van ijzer, nikkel of kobalt
– Zeldzame aarden: Samarium en Neodymium magneten

Permanente Magneet

Permanente magneten worden gewoonlijk vervaardigd uit een combinatie van materialen. Gemeenschappelijke types omvatten:
– Ferriet: Bekend als een keramische magneet en gemaakt van strontiumferriet, goedkoop en corrosiebestendig maar bros en moeilijk te bewerken. Bruikbaar tot 250 °C.
– Alnico: Legering van aluminium, nikkel, ijzer en kobalt met goede corrosiebestendigheid en praktisch tot 425 °C.
– Neodymium: Krachtige neodymium magneten gemaakt van neodymium, ijzer en borium, vaak geplateerd of met epoxy omhuld om de corrosiebestendigheid te verbeteren en beperkt tot 200 °C.
– Samarium: Gemaakt van kobalt en samarium, duur, krachtig, corrosiebestendig en bestand tegen temperaturen tot 350 °C.

  • Plastic: Een permanente magneet in poedervorm gebonden met thermoplastische kunststoffen. Uitstekende mechanische eigenschappen, maar beperkt tot 120 °C.

    magneetslijtage

    Een magneet kan slijten en daarmee moet rekening worden gehouden. Factoren die verlies van magnetische eigenschappen veroorzaken zijn onder meer:

    – Erosie: Magnetische kracht is direct afhankelijk van de fysieke afmetingen, dus slijtage en ook afgebroken stukjes leiden tot minder magnetische kracht. Een ferrietmagneet is bijzonder kwetsbaar voor afbrokkeling.
    – Corrosie: Verstoort de fysische structuur door magnetische domeinen uit elkaar te dwingen en ze aan te moedigen hun oriëntatie te verliezen.
    – Verhoogde temperatuur: Magnetische materialen verliezen magnetisme wanneer zij verhitten, maar zij herwinnen magnetisme wanneer zij worden afgekoeld, mits de maximumtemperatuur onder hun Curietemperatuur ligt. Boven de Curietemperatuur verliest een magneet permanent al zijn magnetisme of een deel daarvan.
    – Externe magnetische velden: Sterke, tegengestelde magnetische velden kunnen ertoe leiden dat de magnetische domeinen hun oriëntatie verliezen en zich ontspannen in een lagere energietoestand waarin ze niet zijn uitgelijnd. Deze tendens kan worden verminderd door materialen toe te voegen die helpen de magnetische domeinen in de juiste oriëntatie te houden.
    – Tijd: Hoewel een magneet na verloop van tijd zwakker wordt, is de snelheid waarmee het natuurlijke demagnetisme optreedt afhankelijk van de bedrijfstemperatuur en de externe magnetische velden en duurt vele jaren, mits de magneet onder de maximale bedrijfstemperatuur wordt gehouden.

    De juiste magneet kiezenEr zijn vele factoren die een rol spelen bij de keuze van de beste magneet voor elke toepassing. Deze omvatten kosten, vereiste magnetische kracht, weerstand tegen corrosie, vorm en werkende temperatuur. Als u een uitdaging het vinden van de juiste magneet voor uw toepassing onder ogen ziet, verzend ons de details van wat u nodig hebt en laat ons de beste magneet voor uw toepassing adviseren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.