Sep 04, 2018

Imán ABC

Dejar un mensaje

(1) Br, inducción residual
La medida de la capacidad magnética del imán. Br solo existe en un circuito cerrado. Esto es como una batería completamente cargada.
Br se informa en Gauss, kiloGauss, Tesla o miliTesla
Cuanto mayor sea el valor de Br, menor será el área de sección transversal de imán requerida para realizar una tarea específica

(2) Hcb, coercitividad normal
La medida del campo requerido para conducir B a cero. En este punto, el imán no está completamente desmagnetizado, pero retrocederá a una cierta "B" cuando se elimine el campo o cuando la línea de carga aumente. Operar a Hc es como cortocircuitar una batería por un corto tiempo.
Hcb se informa en Oersteds, kiloOersteds, Ampere / meter

(3) Hcj, coercitividad intrínseca
La medida de la resistencia del imán a la desmagnetización, el campo de desmagnetización requerido para desmagnetizar completamente. En este punto, el imán se desmagnetiza dentro del imán. Esto es como aplicar un voltaje inverso a una batería o hacer un cortocircuito por un largo tiempo.
Hcj se informa en Oersteds, kiloOersteds o Ampere / meter
Cuanto mayor sea el valor de Hcj, menor será el grosor requerido del imán (Lm) para soportar una influencia desmagnetizadora específica.

(4) (BH) max, max. producto energético
El punto en la curva de demag en donde la función de B * H maximiza es teóricamente el punto de operación más eficiente.
B * H se conoce como el producto energético.
El producto de energía se informa en Mega Gauss Oersteds o Joule / meter3.
Generalmente es una figura de mérito, utilizada para la comparación rápida de diferentes materiales de imán.

(5) espacio de aire
El espacio de aire es el espacio entre los polos de un imán en el que existe un campo magnético utilizable.

(6) ¿ Cuándo requiere recubrimiento Sm-Co?
Sm-Co está generalmente chapado para aplicaciones médicas para dar una capa de "sellado" de níquel. Este es un seguro adicional contra el raro copo de hierro. El níquel puede ser un buen seguro contra tal descamación, al endurecer la superficie. También protege al imán de los productos químicos de esterilización y otros contaminantes.

(7) ¿Por qué los imanes de tierras raras son tan caros?
En el caso de los imanes de tierras raras, los metales pesados utilizados para mejorar las propiedades magnéticas son difíciles de extraer. Los elementos relacionados con el imán son en realidad una pequeña fracción de los lantánidos extraídos, por lo que el material no se puede producir en grandes cantidades. Como los polvos finos son pirofóricos, las condiciones de producción deben controlarse muy estrictamente, y existe un límite en el tamaño del bloque que se puede formar debido a la presión requerida. El mecanizado posterior de los imanes agrega más costo. Como los imanes suelen ser muy duros y frágiles, las operaciones de rectificado y corte son lentas.

(8) ¿Cuál es la diferencia entre los materiales magnéticos Alnico, Sm-Co y Nd-Fe-B?

Alnico es un material de imán antiguo que todavía tiene aplicaciones importantes. Su producto de máxima energía es aproximadamente 1/5 de los materiales de Sm-Co, pero tiene excelentes propiedades de temperatura elevada y tiene mejor resistencia a la corrosión. Alnico puede moldearse en diferentes formas con varias orientaciones magnéticas. Los imanes de tierras raras Sm-Co y Nd-Fe-B tienen alta coercitividad, por lo que no necesitan magnetizarse en el circuito y pueden usarse con bajos coeficientes de permeabilidad (es decir, discos delgados). Estos materiales también se prestan a la prueba de bobina Helmholtz debido a sus curvas normales en línea recta. Esto también hace que las tierras raras sean ideales para motores y dipolos de alto campo. Sm-Co tiene una buena resistencia a la desmagnetización térmica, pero es frágil. Nd-Fe-B es menos quebradizo, tiene malas propiedades térmicas y es propenso a la corrosión.

(9) ¿Qué información debo proporcionar al hacer el pedido?

Le ayudaremos con su pedido. Normalmente pedimos la siguiente información.
· Tipo de material y grado requerido.
· Tamaño y forma, si está disponible, un boceto o dibujo con dimensiones y tolerancias.
· Temperatura máxima de trabajo.
· ¿Entregado magnetizado o no magnetizado? Dirección de magnetización?
· Cantidades requeridas.
· Revestimiento requerido (si corresponde)
· Información sobre para qué quieres usar el imán.

(10) Información general sobre materiales de imán de boro de hierro de neodimio

Los imanes sinterizados de neodimio-hierro-boro (Nd-Fe-B) son los imanes permanentes comercializados más potentes disponibles en la actualidad, con un producto de energía máximo que oscila entre 26 MGOe y 52 MGOe. Nd-Fe-B es la tercera generación de imanes permanentes desarrollados en la década de 1980. Tiene una combinación de muy alta remanencia y coercitividad, y viene con una amplia gama de calidades, tamaños y formas. Con sus excelentes características magnéticas, abundante materia prima y precios relativamente bajos, Nd-Fe-B ofrece más flexibilidad en el diseño de nuevos o reemplaza los materiales imán tradicionales como cerámica, Alnico y Sm-Co para lograr alta eficiencia, bajo costo y más Dispositivos compactos.
Se utiliza un proceso de pulvimetalurgia para producir imanes NdFeB sinterizados. Aunque NdFeB sinterizado es mecánicamente más fuerte que los imanes Sm-Co y menos frágil que otros imanes, no debe usarse como componente estructural. La selección de Nd-Fe-B está limitada por la temperatura debido a su pérdida irreversible y al coeficiente de temperatura reversible moderadamente alto de Br y Hci. La temperatura máxima de aplicación es de 200 C para grados de alta coercitividad. Los imanes Nd-Fe-B son más propensos a la oxidación que cualquier otra aleación de imán. Si el imán Nd-Fe-B se va a exponer a la humedad, se recomienda el uso de medios químicamente agresivos, como ácidos, sales de soluciones alcalinas y gases nocivos. No se recomienda en una atmósfera de hidrógeno.
Los imanes de neodimio son un miembro de la familia de imanes de tierras raras y son los imanes permanentes más poderosos del mundo. También se les conoce como imanes NdFeB, o NIB, porque están compuestos principalmente de neodimio (Nd), hierro (Fe) y boro (B).

(11) ¿Qué pueden hacer los imanes de neodimio?

Los imanes afectan las partículas cargadas eléctricamente y los conductores eléctricos. Los imanes tienen la capacidad de transformar la energía eléctrica sin perder su propia energía. Estos efectos pueden realizar funciones útiles, por ejemplo:
· Los efectos eléctricos a mecánicos son clave en la función de los motores, altavoces y equipos que requieren la desviación de partículas cargadas.
· Los efectos mecánicos a eléctricos son útiles en generadores, motores y micrófonos
· Los efectos de mecánica a calor facilitan los dispositivos de par de corrientes de Foucault e histéresis.
· Afectos mecánico-mecánicos, separadores magnéticos, sensores.
· Otros efectos de los imanes incluyen magneto-resistencia y resonancia magnética.

(12) restricciones de temperatura

El coeficiente de temperatura del neodimio ha provocado que se desarrollen varios grados para cumplir con los requisitos operativos específicos. Consulte nuestro cuadro de propiedades magnéticas para comparar las características de cada grado. Antes de elegir un imán de neodimio, asegúrese de considerar la temperatura operativa máxima de su aplicación.

(13) magnetización

Los imanes de neodimio requieren campos de magnetización extremadamente altos y se debe prestar especial atención al diseñar conjuntos complejos. El neodimio se puede magnetizar en cualquier dirección siempre que esté alineado correctamente. En algunos casos, la magnetización múltiple no es posible; Cuando es posible, se requieren accesorios especiales.

(14) ¿Existen regulaciones para el envío de materiales magnetizados?

Según el Departamento de Transporte de los Estados Unidos y la Oficina de Riesgos
Seguridad de los materiales, está en contra de las regulaciones enviar un imán por aire que mantenga un campo de más de 0.00525 gauss medido a 4.5 metros (15 pies) de cualquier superficie del paquete. Esto es para evitar que el imán interfiera con la operación de la brújula de navegación de la aeronave. No hay regulaciones federales que restrinjan el envío de materiales magnetizados por transporte terrestre. Por favor, consulte con su operador comercial para obtener detalles adicionales.

(15) ¿Qué materiales se pueden usar para proteger magnéticamente?

En general, la atenuación del campo magnético es una función de la permeabilidad del material. Un mejor material de protección tiene una alta permeabilidad por peso. Para láminas metálicas y láminas, el material de protección más eficiente es la familia de níquel 80 (p. Ej., Molypermalloy), seguida de las 50 aleaciones de níquel (por ejemplo, Deltamax). Las láminas y láminas económicas de acero al silicio también son un buen material de protección cuando el peso no es un problema importante.

(16) ¿Cuánto tiempo mantienen los imanes su fuerza magnética?

Si los imanes no están sujetos a campos magnéticos externos lo suficientemente altos como para causar desmagnetización y / o temperaturas elevadas por encima de la temperatura máxima de uso anunciada, el campo permanecerá en o cerca de lo recibido. Esto podría esperarse por la duración de la aplicación.

(17) ¿Se pueden hacer los imanes más fuertes?

Una vez que un imán está completamente magnetizado, no puede hacerse más fuerte.

(18) ¿Se pueden volver a magnetizar los imanes que han perdido su magnetismo?

Eso depende de cómo se perdió el magnetismo. Por lo general, los imanes pueden recuperar su fuerza original a menos que hayan estado expuestos al calor extremo.

(19) ¿Los imanes se debilitan? ¿Cómo?

Varios factores pueden debilitar el magnetismo en un imán. Si un imán se almacena cerca del calor, fuertes corrientes eléctricas, otros imanes o radiación, puede perder su fuerza. Además, la alta humedad puede corroer los imanes de neodimio. Desmagnetización
Los imanes de tierras raras tienen una alta resistencia a la desmagnetización, a diferencia de la mayoría de otros tipos de imanes. No perderán su magnetización alrededor de otros imanes o si caen. Sin embargo, comenzarán a perder fuerza si se calientan por encima de su temperatura máxima de operación, que es de 176F (80 C) para los grados N estándar. Perderán completamente su magnetización si se calientan por encima de su temperatura Curie, que es 310F (590 C) para los grados N estándar. Algunos de nuestros imanes son de material de alta temperatura, que puede soportar temperaturas más altas sin perder resistencia.

(20) ¿Qué son los polos magnéticos?

Todos los imanes tienen puntos, o polos, donde se concentra su fuerza magnética. Esos puntos se llaman polos. Los etiquetamos al norte y al sur porque los imanes suspendidos se orientan a lo largo de los planos norte-sur. En diferentes imanes, como los polos se repelen, los polos opuestos se atraen. ¿Los imanes permanentes son realmente permanentes?

(21) ¿Qué significa "orientación de orientación"?

Algunos imanes, llamados imanes orientados o anisotrópicos, tienen una dirección preferida en la que deberían magnetizarse. La "dirección de orientación", también conocida como "eje fácil" o "eje", es la dirección que alcanza su máximo magnetismo. Otros imanes, llamados imanes no orientados o isotrópicos, pueden magnetizarse en cualquier dirección.

(22) ¿Qué son los imanes de tierras raras?

El término imanes de tierras raras se utiliza para referirse a un grupo de materiales magnéticos cuyas aleaciones consisten en uno o más de los elementos de tierras raras. Estos materiales se caracterizan por propiedades magnéticas excepcionalmente fuertes.

(23) Revestimientos de imanes de neodimio

Los recubrimientos no afectan la resistencia magnética o el rendimiento del imán.
Los imanes de neodimio son una composición en su mayoría de neodimio, hierro y boro. Si se deja expuesto a los elementos, el hierro en el imán se oxidará. Para proteger el imán de la corrosión y para fortalecer el material del imán frágil, generalmente es preferible que el imán esté cubierto. Hay una variedad de opciones para recubrimientos, pero el níquel es el más común y generalmente preferido. Nuestros imanes enchapados en níquel en realidad están triplicados con capas de níquel, cobre y níquel nuevamente. Esta triple capa hace que nuestros imanes sean mucho más duraderos que los imanes comunes de níquel. Algunas otras opciones para el recubrimiento son zinc, estaño, cobre, epoxi, plata y oro. Nuestros imanes chapados en oro son en realidad cuádruples con níquel, cobre, níquel y una capa superior de oro.

(24) Grados de imanes de neodimio

N35, N38, N42, N38SH ... ¿qué significa todo esto? Los imanes de neodimio están clasificados por el material del que están hechos. Como regla general, cuanto más alto sea el grado (el número que sigue a la 'N'), más fuerte será el imán. El grado más alto de imán de neodimio actualmente disponible es N50. Cualquier letra que sigue al grado se refiere a la calificación de temperatura del imán. Si no hay letras siguiendo el grado, entonces el imán es de temperatura estándar de neodimio. Las clasificaciones de temperatura son estándar (sin designación) - M - H - SH - UH - EH. Encontrará la clasificación de temperatura de cada grado en nuestra página de Especificaciones de imanes de neodimio.
El grado o "clasificación N" del imán se refiere al Producto de Energía Máxima del material del que está hecho el imán. Se refiere a la resistencia máxima a la que se puede magnetizar el material. El grado de los imanes de neodimio generalmente se mide en unidades de millones de Gauss Oersted (MGOe). Un imán de grado N38 tiene un producto de energía máxima de 38 MGOe. En términos generales, cuanto mayor es el grado, más fuerte es el imán.

(25) Imanes de la Tierra trasera

Hay dos tipos de imanes de tierras raras disponibles: neodimio y samario cobalto.
Se les llama tierras raras porque sus elementos de composición se encuentran en la "Tierra rara" o la porción de Lantánidos de la Tabla periódica de los Elementos.
Los imanes de neodimio (Nd-Fe-B) están compuestos de neodimio, hierro, boro y algunos metales de transición. Los imanes de samario cobalto (SmCo) están compuestos de samario, cobalto y hierro. Estos imanes de tierras raras son extremadamente fuertes por su pequeño tamaño, de apariencia metálica y se encuentran en formas simples como anillos, bloques y discos.
Debido a su nivel de energía tremendamente alto, el material de imán de tierras raras es ideal para aplicaciones miniaturizadas. Ofrecen una alta resistencia a la desmagnetización y se recomiendan para aplicaciones con rangos de temperatura inferiores a 200oF. Los imanes crudos de Tierra Rara tienen un aspecto metálico opaco y tienden a ser muy frágiles. Se pueden moler, pero se debe tener precaución para no aplastar el material. Tenga en cuenta el posible incendio de las partículas de polvo producidas por la trituración o el corte de materiales magnéticos de tierras raras.


Envíeconsulta