Sep 04, 2018

Aimant ABC

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(1) Br, induction résiduelle
La mesure de la capacité magnétique de l'aimant. Br existe seulement dans un circuit fermé. C'est comme une batterie complètement chargée.
Br est signalé à Gauss, kiloGauss, Tesla ou miliTesla
Plus la valeur de Br est élevée, plus la section transversale de l'aimant requise pour effectuer une tâche spécifique est petite.

(2) Hcb, coercivité normale
La mesure du champ nécessaire pour conduire B à zéro. À ce stade, l'aimant n'est pas complètement démagnétisé, mais recule jusqu'à un certain "B" lorsque le champ est supprimé ou lorsque la ligne de charge augmente. Utiliser Hc, c'est comme court-circuiter une batterie pendant un court laps de temps.
Hcb est signalé dans Oersteds, kiloOersteds, Ampère / mètre

(3) Hcj, coercivité intrinsèque
La mesure de la résistance de l'aimant à la démagnétisation, le champ de démagnétisation requis pour une démagnétisation complète. À ce stade, l'aimant est démagnétisé à l'intérieur de l'aimant. Cela revient à appliquer une tension inverse à une batterie ou à la court-circuiter pendant une longue période.
Hcj est signalé à Oersteds, kiloOersteds ou Ampère / mètre
Plus la valeur de Hcj est élevée, plus l'épaisseur de l'aimant (Lm) requise pour résister à un effet démagnétisant spécifique est petite.

(4) (BH) max, max. produit énergétique
Le point de la courbe de démag que maximise la fonction de B * H est théoriquement le point de fonctionnement le plus efficace.
B * H est appelé le produit énergétique.
Les produits énergétiques sont rapportés en méga Gauss Oersteds ou en joules / mètre3.
C'est généralement un facteur de mérite, utilisé pour la comparaison rapide de différents matériaux magnétiques.

(5) intervalle d'air
L'espace d'air est l'espace entre les pôles d'un aimant dans lequel il existe un champ magnétique utilisable.

(6) Quand Sm-Co nécessite-t-il un revêtement?
Sm-Co est généralement plaqué pour des applications médicales afin de donner une couche de nickel "scellante". C'est une assurance supplémentaire contre les rares flocons de fer. Le nickel peut être une bonne assurance contre cette desquamation en rendant la surface plus dure. Il protège également l'aimant des produits chimiques stérilisants et autres contaminants.

(7) Pourquoi les aimants en terres rares sont-ils si chers?
Dans le cas des aimants à terres rares, les métaux lourds utilisés pour améliorer les propriétés magnétiques sont difficiles à extraire. Les éléments liés aux aimants ne représentent en réalité qu'une petite fraction des lanthanides extraites, de sorte que la matière ne peut être produite en grande quantité. Étant donné que les poudres fines sont pyrophoriques, les conditions de production doivent être très étroitement contrôlées et la taille du bloc pouvant être formé est limitée en raison de la pression requise. L'usinage ultérieur des aimants augmente les coûts. Les aimants étant généralement très durs et fragiles, les opérations de meulage et de tranchage sont lentes.

(8) Quelle est la différence entre les matériaux magnétiques Alnico, Sm-Co et Nd-Fe-B?

Alnico est un matériau magnétique ancien qui a encore d'importantes applications. Son produit énergétique maximal est d'environ 1/5 de matériaux Sm-Co, mais il possède d'excellentes propriétés de température élevée et une meilleure résistance à la corrosion. Alnico peut être transformé en différentes formes avec différentes orientations magnétiques. Les aimants de terres rares Sm-Co et Nd-Fe-B ont une coercivité élevée, ils ne doivent donc pas être magnétisés dans un circuit et peuvent être utilisés avec des coefficients de faible perméance (disques minces). Ces matériaux se prêtent également aux essais de bobines de Helmholtz en raison de leurs courbes normales en ligne droite. Cela rend également les terres rares idéales pour les moteurs et les dipôles à champ élevé. Sm-Co a une bonne résistance à la démagnétisation thermique mais est fragile. Le Nd-Fe-B est moins fragile, ses propriétés thermiques sont médiocres et il est sujet à la corrosion.

(9) Quelles informations dois-je fournir lors de la commande?

Nous allons vous aider avec votre commande. Habituellement, nous demandons les informations suivantes.
· Type et qualité du matériel requis.
· Taille et forme, le cas échéant, esquisse ou dessin avec dimensions et tolérances.
· Température maximale de travail.
· Livré magnétisé ou non magnétisé? Direction de magnétisation?
· Quantités requises.
· Revêtement requis (le cas échéant)
· Informations sur l'utilisation de l'aimant pour laquelle vous souhaitez utiliser.

(10) Informations générales sur les matériaux des aimants au bore et au fer de néodyme

Les aimants frittés en néodyme-fer-bore (Nd-Fe-B) sont les aimants permanents commercialisés les plus puissants disponibles à ce jour, avec un produit énergétique maximal allant de 26 MGOe à 52 MGOe. Nd-Fe-B est la troisième génération d'aimants permanents développée dans les années 1980. Il associe une très haute rémanence et une très grande coercivité, ainsi qu’une large gamme de nuances, de tailles et de formes. Grâce à ses excellentes caractéristiques magnétiques, à sa matière première abondante et à ses prix relativement bas, le Nd-Fe-B offre plus de flexibilité pour concevoir de nouveaux matériaux ou remplacer les matériaux magnétiques traditionnels tels que la céramique, Alnico et Sm-Co pour atteindre un rendement élevé, un faible coût, etc. appareils compacts.
Un procédé de métallurgie des poudres est utilisé dans la production d’aimants NdFeB frittés. Bien que le NdFeB fritté soit mécaniquement plus résistant que les aimants Sm-Co et moins fragile que les autres aimants, il ne doit pas être utilisé comme composant structurel. La sélection de Nd-Fe-B est limitée par la température en raison de sa perte irréversible et de son coefficient de température réversible modérément élevé de Br et Hci. La température maximale d'application est de 200 ° C pour les grades à haute coercivité. Les aimants Nd-Fe-B sont plus sujets à l'oxydation que tout autre alliage magnétique. Si l'aimant Nd-Fe-B doit être exposé à l'humidité, il est recommandé d'utiliser un agent chimiquement agressif, tel que les acides, les solutions alcalines et les gaz nocifs. Il n'est pas recommandé dans une atmosphère d'hydrogène.
Les aimants au néodyme font partie de la famille des aimants des terres rares et sont les aimants permanents les plus puissants au monde. Ils sont également appelés aimants NdFeB, ou NIB, car ils sont principalement composés de néodyme (Nd), de fer (Fe) et de bore (B).

(11) Que peuvent faire les aimants en néodyme?

Les aimants affectent les particules chargées électriquement et les conducteurs électriques. Les aimants ont la capacité de transformer l'énergie électrique sans perdre leur propre énergie. Ces effets peuvent remplir des fonctions utiles, par exemple:
· Les effets électro-mécaniques jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des moteurs, des haut-parleurs et des équipements nécessitant une déviation des particules chargées.
· Les effets mécaniques à électriques sont utiles dans les générateurs, les moteurs et les microphones
· Les effets mécaniques sur chaleur facilitent les dispositifs à couple de Foucault et à couple d'hystérésis.
· Effets mécano-mécaniques, séparateurs magnétiques, capteurs.
· La magnétorésistance et la résonance magnétique sont d'autres effets des aimants.

(12) contraintes de température

Le coefficient de température du néodyme a déclenché le développement de plusieurs nuances répondant à des exigences de fonctionnement spécifiques. Veuillez consulter notre tableau des propriétés magnétiques pour comparer les caractéristiques de chaque nuance. Avant de choisir un aimant au néodyme, prenez en compte la température de fonctionnement maximale de votre application.

(13) magnétisation

Les aimants en néodyme nécessitent des champs magnétiques extrêmement élevés; une attention particulière doit être accordée à cela lors de la conception d'assemblages complexes. Le néodyme peut être magnétisé dans n'importe quelle direction, à condition qu'il soit correctement aligné. Dans certains cas, la magnétisation à plusieurs pôles n'est pas possible; lorsque cela est possible, des montages spéciaux sont nécessaires.

(14) Existe-t-il une réglementation pour l'expédition de matériaux magnétisés?

Selon le ministère des Transports des États-Unis et le Bureau of Hazardous
Sécurité des matériaux, il est contraire à la réglementation d'expédier un aimant par voie aérienne qui maintient un champ de plus de 0,00525 Gauss mesuré à 4,5 mètres (15 pieds) de toute surface du colis. Cela permet d'éviter que l'aimant interfère avec le fonctionnement du compas de navigation de l'aéronef. Aucune réglementation fédérale ne restreint l'expédition de matériaux magnétisés par transport terrestre. S'il vous plaît vérifier avec votre transporteur commercial pour plus de détails.

(15) Quels matériaux peuvent être utilisés pour le blindage magnétique?

En général, l'atténuation du champ magnétique est fonction de la perméabilité du matériau. Un meilleur matériau de blindage a une perméabilité élevée par poids. Pour les feuilles et les feuilles métalliques, le matériau de blindage le plus efficace est la famille du nickel 80 (par exemple, le molypermalloy), suivie par les alliages 50 du nickel (par exemple, le Deltamax). Les feuilles et les tôles économiques en acier au silicium constituent également un bon matériau de protection lorsque le poids n’est pas un problème majeur.

(16) Combien de temps les aimants conservent-ils leur force magnétique?

Si les aimants ne sont pas soumis à des champs magnétiques externes suffisamment élevés pour provoquer une démagnétisation - et / ou - des températures élevées supérieures à la température d'utilisation maximale annoncée, le champ restera égal ou proche de celui reçu. On pouvait s’attendre à ce que cela dure pour la vie de l’application.

(17) Peut-on renforcer les aimants?

Une fois qu'un aimant est complètement magnétisé, il ne peut plus être renforcé.

(18) Les aimants qui ont perdu leur magnétisme peuvent-ils être à nouveau magnétisés?

Cela dépend de la perte du magnétisme. Habituellement, les aimants peuvent retrouver leur force d'origine à moins d'être exposés à une chaleur extrême.

(19) Les aimants s'affaiblissent-ils? Comment?

Plusieurs facteurs peuvent affaiblir le magnétisme d'un aimant. Si un aimant est stocké à proximité de la chaleur, de forts courants électriques, d'autres aimants ou de radiations, il peut perdre de sa force. De plus, une humidité élevée peut corroder les aimants au néodyme. Démagnétisation
Les aimants de terres rares ont une résistance élevée à la démagnétisation, contrairement à la plupart des autres types d'aimants. Ils ne perdront pas leur aimantation autour d’autres aimants ou en cas de chute. Cependant, ils commenceront à perdre de la résistance s'ils sont chauffés au-dessus de leur température de fonctionnement maximale, qui est de 80 ° C (176 ° F) pour les qualités de N standard. Ils perdront complètement leur aimantation s'ils sont chauffés au-dessus de leur température de Curie, qui est de 310 ° F (590 ° C) pour les grades de N standard. Certains de nos aimants sont fabriqués dans un matériau résistant aux températures élevées, qui peuvent supporter des températures plus élevées sans perdre de leur résistance.

(20) Que sont les pôles magnétiques?

Tous les aimants ont des points, ou pôles, où leur force magnétique est concentrée. Ces points s'appellent des pôles. Nous les étiquetons au nord et au sud parce que les aimants suspendus s’orientent le long des plans nord-sud. Sur différents aimants, comme les pôles se repoussent, les pôles opposés attirent. Les aimants permanents sont-ils vraiment permanents?

(21) Que signifie "direction d'orientation"?

Certains aimants, appelés aimants orientés ou anisotropes, ont une direction privilégiée dans laquelle ils doivent être magnétisés. La "direction d'orientation", également appelée "axe facile" ou "axe", est la direction qui atteint son magnétisme maximal. D'autres aimants, appelés aimants non orientés ou isotropes, peuvent être magnétisés dans n'importe quelle direction.

(22) Que sont les aimants en terres rares?

Le terme aimants de terres rares est utilisé pour désigner un groupe de matériaux magnétiques dont les alliages consistent en un ou plusieurs des éléments de terres rares. Ces matériaux se caractérisent par des propriétés magnétiques exceptionnellement fortes.

(23) Revêtements d'aimants en néodyme

Les revêtements n'affectent pas la force magnétique ni les performances de l'aimant.
Les aimants en néodyme sont composés principalement de néodyme, de fer et de bore. Si laissé exposé aux éléments, le fer à repasser dans l'aimant se rouillera. Pour protéger l'aimant de la corrosion et renforcer le matériau fragile de l'aimant, il est généralement préférable de recouvrir l'aimant. Il existe une variété d'options pour les revêtements, mais le nickel est le plus commun et le plus souvent préféré. Nos aimants plaqués nickel sont en fait plaqués trois fois avec des couches de nickel, de cuivre et de nickel. Ce triple revêtement rend nos aimants beaucoup plus durables que les simples aimants plaqués nickel. D'autres options de revêtement sont le zinc, l'étain, le cuivre, l'époxy, l'argent et l'or. Nos aimants plaqués or sont en fait plaqués quadruple avec du nickel, du cuivre, du nickel et un revêtement supérieur en or.

(24) Grades d'aimants au néodyme

N35, N38, N42, N38SH ... qu'est-ce que tout cela signifie? Les aimants en néodyme sont tous classés en fonction du matériau qui les compose. En règle générale, plus la note est élevée (le nombre suivant le «N»), plus l'aimant est puissant. Le plus haut grade d'aimant au néodyme actuellement disponible est le N50. Toute lettre suivant le grade fait référence à la température nominale de l'aimant. S'il n'y a pas de lettres suivant le grade, l'aimant est en néodyme à température standard. Les cotes de température sont standard (pas de désignation) - M - H - SH - UH - EH. Vous trouverez la température de chaque catégorie sur notre page Spécifications des aimants en néodyme.
La catégorie, ou "indice N" de l'aimant fait référence au produit à énergie maximale du matériau constituant l'aimant. Il fait référence à la force maximale à laquelle le matériau peut être magnétisé. La teneur en aimants au néodyme est généralement mesurée en millions de Gauss Oersted (MGOe). Un aimant de grade N38 a un produit énergétique maximal de 38 MGOe. En règle générale, plus la note est élevée, plus l'aimant est puissant.

(25) aimants arrière de la terre

Il existe deux types d’aimants aux terres rares: le néodyme et le cobalt de samarium.
Ils sont appelés terres rares parce que leurs éléments de composition se trouvent dans la partie "Terres rares" ou Lanthanides du tableau périodique des éléments.
Les aimants au néodyme (Nd-Fe-B) sont composés de néodyme, de fer, de bore et de quelques métaux de transition. Les aimants Samarium Cobalt (SmCo) sont composés de samarium, de cobalt et de fer. Ces aimants en terres rares sont extrêmement robustes pour leur petite taille, leur apparence métallique et se retrouvent dans des formes simples telles que des bagues, des blocs et des disques.
En raison de leur niveau d'énergie extrêmement élevé, le matériau magnétique des terres rares est idéal pour les applications miniaturisées. Ils offrent une résistance élevée à la démagnétisation et sont recommandés pour les applications avec des températures inférieures à 200 ° F. Les aimants bruts de terres rares ont une apparence métallique terne et ont tendance à être très fragiles. Ils peuvent être broyés, mais il convient de ne pas écraser le matériau. Soyez conscient des risques d'incendie dus aux particules de poussière résultant du meulage ou de la découpe de matériaux magnétiques pour terres rares.


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