Toată lumea știe ce este un magnet, dar nu toți înțeleg proprietățile magnetice și modul în care acestea sunt afectate de timp, temperatură, uzură și câmpuri magnetice externe.
- Tipuri de magneți
- Magneți permanenți
- Utilizarea magnetului
- Alegerea magnetului potrivitExistă mulți factori care intră în alegerea celui mai bun magnet pentru fiecare aplicație. Aceștia includ costul, forța magnetică necesară, rezistența la coroziune, forma și temperatura de funcționare. Dacă vă confruntați cu o provocare în găsirea magnetului potrivit pentru aplicația dvs., trimiteți-ne detaliile despre ceea ce aveți nevoie și lăsați-ne să vă recomandăm cel mai bun magnet pentru aplicația dvs.
Tipuri de magneți
Amagneții pot fi permanenți, păstrându-și alinierea magnetică după magnetism, sau temporari, cum ar fi electromagneții care își pierd magnetismul atunci când câmpul magnetic este îndepărtat. Diferite materiale prezintă proprietăți magnetice, inclusiv:
– Fierul: Folosit pentru electromagneți, precum și într-un magnet permanent
– Oxizi de fier: Haematita, magnetita și oxidul feric
– Nichel: Magnetic la temperaturi moderate
– Cobalt: Își păstrează magnetismul la temperaturi ridicate
– Aliaje: Anumite aliaje de fier, nichel sau cobalt
– Pământuri rare: Magneți de samariu și neodim
Magneți permanenți
Magneții permanenți sunt de obicei fabricați dintr-o combinație de materiale. Tipurile comune includ:
– Ferită: Cunoscut ca un magnet ceramic și fabricat din ferită de stronțiu, ieftin și rezistent la coroziune, dar fragil și greu de prelucrat. Utilizabil până la 250 °C.
– Alnico: Aliaj de aluminiu, nichel, fier și cobalt cu o bună rezistență la coroziune și practicabil până la 425 °C.
– Neodimul: Magneți puternici de neodim, fabricați din neodim, fier și bor, adesea placați sau înveliți în epoxidic pentru a îmbunătăți rezistența la coroziune și limitați la 200 °C.
– Samariu: Fabricați din cobalt și samariu, scumpi, puternici, rezistenți la coroziune și rezistă la temperaturi de până la 350 °C.
-
Plastic: Un magnet permanent sub formă de praf lipit cu materiale termoplastice. Proprietăți mecanice excelente, dar limitate la 120 °C.
Utilizarea magnetului
Un magnet se poate uza și acest lucru trebuie să fie luat în considerare. Factorii care cauzează pierderea proprietăților magnetice includ:
– Eroziunea: Forța magnetică depinde în mod direct de dimensiunile fizice, astfel că uzura, precum și bucățile rupte duc la scăderea forței magnetice. Un magnet de ferită este deosebit de vulnerabil la ciobire.
– Coroziunea: Perturbă structura fizică, forțând domeniile magnetice să se depărteze și încurajându-le să-și piardă orientarea.
– Temperatura ridicată: Materialele magnetice își pierd magnetismul pe măsură ce se încălzesc, dar își recapătă magnetismul atunci când sunt răcite, cu condiția ca temperatura maximă să fie sub temperatura lor Curie. Peste temperatura Curie, un magnet își pierde permanent tot sau o parte din magnetismul său.
– Câmpuri magnetice externe: Câmpurile magnetice puternice și opuse pot face ca domeniile magnetice să își piardă orientarea și să se relaxeze într-o stare inferioară de energie în care nu sunt aliniate. Această tendință poate fi redusă prin adăugarea de materiale care ajută la constrângerea domeniilor magnetice în orientarea corectă.
– Timp: Deși un magnet devine mai slab în timp, rata de demagnetism natural depinde de temperatura de funcționare și de câmpurile magnetice externe și durează mulți ani, cu condiția ca magnetul să fie menținut sub temperatura maximă de funcționare.Alegerea magnetului potrivitExistă mulți factori care intră în alegerea celui mai bun magnet pentru fiecare aplicație. Aceștia includ costul, forța magnetică necesară, rezistența la coroziune, forma și temperatura de funcționare. Dacă vă confruntați cu o provocare în găsirea magnetului potrivit pentru aplicația dvs., trimiteți-ne detaliile despre ceea ce aveți nevoie și lăsați-ne să vă recomandăm cel mai bun magnet pentru aplicația dvs.