Sep 04, 2018

Magnet ABC

Lämna ett meddelande

(1) Br, återstående induktion
Mätningen av magnetens magnetiska förmåga. Br existerar endast i en sluten krets. Det här är som ett fulladdat batteri.
Br rapporteras i Gauss, kiloGauss, Tesla eller miliTesla
Ju högre värdet av Br, desto mindre är den erforderliga magnetens tvärsnittsarea för att utföra en specifik uppgift

(2) Hcb, normal koercivitet
Måttet på fältet krävdes för att driva B till noll. Vid denna tidpunkt är magneten inte helt demagnetiserad, men kommer att recoil till vissa "B" när fältet tas bort eller när lastlinjen ökar. Drift hos Hc är som att kortsluta ett batteri under en kort tid.
Hcb rapporteras i Oersteds, kiloOersteds, Ampere / meter

(3) Hcj, inneboende koercivitet
Mätningen av magnetens motståndskraft mot demagnetisering, avmagnetiseringsfältet som krävs för att fullständigt avmagnetisera. Vid denna tidpunkt magnetiseras magneten inuti magneten. Det här är som att använda en omvänd spänning på ett batteri eller kortsluta det under en längre tid.
Hcj rapporteras i Oersteds, kiloOersteds eller Ampere / meter
Ju högre värdet av Hcj desto mindre är den erforderliga magnettjockleken (Lm) för att klara ett specifikt demagnetiserande inflytande.

(4) (BH) max, max. energiprodukt
Poängen på demagkurvan där funktionen av B * H maximerar är teoretiskt den mest effektiva driftspunkten.
B * H kallas energiprodukten.
Energiprodukt rapporteras i Mega Gauss Oersteds eller Joule / meter3.
Det är generellt en siffra som används för snabb jämförelse av olika magnetmaterial.

(5) Luftspalt
Luftgap är Mellanslag mellan polerna på en magnet där det finns ett användbart magnetfält.

(6) När behöver Sm-Co beläggning?
Sm-Co är typiskt pläterad för medicinska applikationer för att ge en "tätande" nickelplatta. Detta är extra försäkring mot den sällsynta flaken av järn. Nickel kan vara bra försäkring mot sådan flakning, genom att göra ytan hårdare. Det skyddar också magneten från steriliserande kemikalier och andra föroreningar.

(7) Varför är sällsynta jordartsmagneter så dyra?
När det gäller magneter av sällsynta jordartsmetaller är tungmetallerna som används för att förbättra de magnetiska egenskaperna svåra att extrahera. De magnetrelaterade elementen är faktiskt en liten del av lanthaniderna, så material kan inte produceras i stora mängder. Eftersom de fina pulvren är pyroforiska måste produktionsförhållandena vara mycket tätt kontrollerade och det finns en gräns för storleken på det block som kan bildas på grund av det tryck som krävs. Efterföljande bearbetning av magneterna lägger till mer kostnad. Eftersom magneterna är vanligtvis mycket hårda och spröda, är slipning och skivning långsam.

(8) Vad är skillnaden mellan Alnico, Sm-Co och Nd-Fe-B magnetmaterial?

Alnico är ett äldre magnetmaterial som fortfarande har viktiga tillämpningar. Den maximala energiprodukten är ungefär 1/5 Sm-Co-material, men har höga egenskaper vid hög temperatur och har bättre korrosionsbeständighet. Alnico kan gjutas i olika former med olika magnetiska orienteringar. Sm-Co- och Nd-Fe-B-magneternas sällsynta jordartsmetaller har hög koercivitet, så de behöver inte magnetiseras i kretslopp och kan användas med låga permeanskoefficienter (dvs. tunna skivor). Dessa material låter också sig till Helmholtz-spoltestning på grund av sina raka linjens normala kurvor. Detta gör också sällsynta jordartsmetaller idealiska för motorer och högfältdipoler. Sm-Co har ett gott motstånd mot termisk demagnetisering men är skört. Nd-Fe-B är mindre spröd, har dåliga termiska egenskaper och är benägen att korrosion.

(9) Vilken information ska jag tillhandahålla vid beställning?

Vi hjälper dig med din beställning. Vanligtvis ber vi om följande information.
· Materialtyp och kvalitet krävs.
· Storlek och form, om det är tillgängligt, en skiss eller ritning med mått och toleranser.
· Max arbetstemperatur.
· Levereras magnetiserad eller magnetiserad? Magnetiseringsriktning?
· Kvantiteter krävs.
· Beläggning krävs (om någon)
· Information om vad du vill använda magneten för.

(10) Allmän information om Neodymium Iron Boron Magnet Materials

Sintrade magneter av neodym-järnborr (Nd-Fe-B) är de mest kraftfulla kommersiella permanenta magneterna som finns tillgängliga idag med maximal energiprodukt från 26 MGOe till 52 MGOe. Nd-Fe-B är den tredje generationen permanentmagnet som utvecklades på 1980-talet. Den har en kombination av mycket hög remanens och koercivitet, och levereras med ett brett utbud av kvaliteter, storlekar och former. Med sin utmärkta magnetiska egenskaper, riklig råvara och relativt låga priser, erbjuder Nd-Fe-B större flexibilitet vid utformning av nya eller ersätter de traditionella magnetmaterialen som keramik, Alnico och Sm-Co för att uppnå hög effektivitet, låg kostnad och mer kompakta enheter.
En process för pulvermetallurgi används för att producera sintrade NdFeB-magneter. Fastän sintrad NdFeB är mekaniskt starkare än Sm-Co-magneter och mindre spröd än andra magneter, bör den inte användas som strukturell komponent. Val av Nd-Fe-B är begränsat av temperatur på grund av dess irreversibla förlust och måttligt hög reversibel temperaturkoefficient för Br och Hci. Den högsta applikationstemperaturen är 200 C för hög koercivitetskvalitet. Nd-Fe-B-magneter är mer benägna att oxidera än någon annan magnetlegering. Om Nd-Fe-B-magnet ska utsättas för fuktighet rekommenderas kemiskt aggressiva medier som syror, alkaliska lösningar salter och skadliga gaser. Det rekommenderas inte i väteatmosfär.
Neodymmagneter är medlem i Rare Earth magnetfamiljen och är de mest kraftfulla permanenta magneterna i världen. De kallas också NdFeB-magneter, eller NIB, eftersom de består huvudsakligen av neodym (Nd), järn (Fe) och bor (B).

(11) Vad kan Neodymium magneter göra?

Magneter påverkar elektriskt laddade partiklar och elektriska ledare. Magneter har förmågan att omvandla elektrisk energi utan att förlora sin egen energi. Dessa effekter kan utföra användbara funktioner, till exempel:
· Elektro-mekaniska effekter är viktiga för funktionen hos motorer, högtalare och utrustning som kräver laddad partikelböjning.
· Mekanisk-elektriska effekter är användbara i generatorer, motorer och mikrofoner
· Mekanisk-till-värmeeffekter underlättar vindkraftström och hysteresmomentanordningar.
· Mekanisk-mekanisk påverkan, Magnetiska separatorer, Sensorer.
· Andra effekter av magneter inkluderar magneto-resistens och magnetisk resonans.

(12) Temperaturbegränsningar

Temperaturkoefficienten för neodym har utlöst flera kvaliteter som ska utvecklas för att uppfylla specifika driftkrav. Vänligen se vårt diagram över magnetiska egenskaper för att jämföra egenskaperna för varje klass. Innan du väljer en neodymmagnet måste du överväga din applikationens maximala driftstemperatur.

(13) Magnetisering

Neodymmagneter kräver extremt höga magnetiseringsfält och särskild hänsyn måste tas till detta vid konstruktion av komplexa enheter. Neodym kan magnetiseras i vilken riktning som helst så länge den är rätt inriktad. I vissa fall är inte flera pol magnetisering möjlig; När det är möjligt krävs speciella armaturer.

(14) Finns det några regler för leverans av magnetiserade material?

Enligt Förenta staternas Department of Transportation och Office of Hazardous
Materialsäkerhet, det är emot föreskrifter att skicka en magnet med flyg som håller ett fält på mer än 0.00525 gauss mätt vid 4,5 meter från någon yta av förpackningen. Detta för att förhindra att magneten stör varandra med driften av flygplans navigationskompass. Det finns inga federala bestämmelser som begränsar leverans av magnetiserade material genom marktransport. Vänligen kontrollera med din kommersiella operatör för ytterligare detaljer.

(15) Vilka material kan användas för magnetisk skärmning?

I allmänhet är magnetfältdämpning en funktion av materialets permeabilitet. Ett bättre avskärmningsmaterial har hög permeabilitet per vikt. För metallfolie och -plåt är det mest effektiva avskärmningsmaterialet 80 Nickel-familjen (t.ex. Molypermalloy), följt av 50 Nickellegeringar (t.ex. Deltamax). De ekonomiska silikonstålfolierna och -folierna är också bra avskärmningsmaterial när vikt inte är av stor vikt.

(16) Hur länge håller magneterna sin magnetiska styrka?

Om magneterna inte utsätts för externa magnetfält som är tillräckligt höga för att orsaka demagnetisering - och / eller - förhöjda temperaturer över den maximala användnings temperaturen som visas, kommer fältet att ligga på eller nära som mottaget. Detta kan förväntas senast under ansökans livstid.

(17) Kan magneter bli starkare?

När en magnet är helt magnetiserad kan den inte göras starkare.

(18) Kan magneter som har förlorat sin magnetism återmagnetiseras?

Det beror på hur magnetismen gick förlorad. Vanligtvis kan magneter återfå sin ursprungliga styrka om de inte har utsatts för extrem värme.

(19) blir magneterna svagare? Hur?

Flera faktorer kan försvaga magnetismen i en magnet. Om en magnet lagras nära värme, starka elektriska strömmar, andra magneter eller strålning, kan den förlora sin styrka. Dessutom kan hög luftfuktighet korrodera neodymmagneter. Avmagnetisering
Rare Earth magneter har ett högt motstånd mot demagnetisering, till skillnad från de flesta andra typer av magneter. De kommer inte att förlora sin magnetisering runt andra magneter eller om de släpptes. De kommer emellertid att börja förlora styrka om de värms upp över sin maximala driftstemperatur, vilket är 176F (80 C) för standard N-grader. De kommer helt och hållet att förlora sin magnetisering om de upphettas över Curie-temperaturen, vilket är 310F (590 C) för standard N-grader. Några av våra magneter är av högtemperaturmaterial, som tål högre temperaturer utan att förlora styrka.

(20) Vad är magnetiska poler?

Alla magneter har punkter, eller poler, där deras magnetiska styrka är koncentrerad. Dessa punkter kallas poler. Vi märker dem norr och söder eftersom suspenderade magneter orienterar längs nord-sydplan. På olika magneter, som polacker avstör varandra, lockar motsatta poler. Är permanenta magneter verkligen permanenta?

(21) Vad betyder 'orienteringsriktning'?

Vissa magneter, kallade orienterade eller anisotropa magneter, har en föredragen riktning i vilken de ska magnetiseras. "Orienteringsriktningen", även känd som en "enkel axel" eller "axel", är den riktning som uppnår sin maximala magnetism. Andra magneter, kallade oorienterade eller isotropa magneter, kan magnetiseras i vilken riktning som helst.

(22) Vad är magneter av sällsynta jordartsmetaller?

Termen Rare Earth Magnets används för att referera till en grupp av magnetiska material vars legeringar består av en eller flera av Rare Earth-elementen. Dessa material kännetecknas av exceptionellt starka magnetiska egenskaper.

(23) Beläggningar av neodymmagneter

Beläggningarna påverkar inte magnetens styrka eller prestanda.
Neodymmagneter är en sammansättning av mestadels Neodym, Järn och Bor. Om det lämnas utsatt för elementen kommer järnet i magneten att rosta. För att skydda magneten mot korrosion och för att stärka det spröda magnetmaterialet är det vanligtvis att föredra att magneten ska beläggas. Det finns en mängd olika alternativ för beläggningar, men nickel är den vanligaste och vanligtvis föredragen. Våra nickelpläterade magneter är faktiskt tredubblade med lager av nickel, koppar och nickel igen. Denna trippelbeläggning gör våra magneter mycket mer hållbara än de vanligaste singelpläterade magneterna. Några andra alternativ för beläggning är zink, tenn, koppar, epoxi, silver och guld. Våra guldpläterade magneter är faktiskt fyrdubbla pläterade med nickel, koppar, nickel och en toppbeläggning av guld.

(24) Grader av neodymmagneter

N35, N38, N42, N38SH ... vad betyder det hela? Neodymmagneterna sorteras alla av materialet de är gjorda av. Som en mycket generell regel, desto högre grad (antalet som följer 'N') desto starkare är magneten. Den högsta klassen av neodymmagnet som för närvarande finns tillgänglig är N50. Varje bokstav som följer betyget hänvisar till magnetens temperaturvärde. Om det inte finns några bokstäver efter klassen, är magneten standardtemperatur neodym. Temperaturvärdena är standard (ingen beteckning) - M - H - SH - UH - EH. Du hittar temperaturvärdet för varje klass på våra specifikationer för neodymmagneter sidan.
Magnetens klass, eller "N-gradering" hänvisar till den maximala energiprodukten av det material som magneten är tillverkad av. Det hänvisar till den maximala styrka som materialet kan magnetiseras till. Graden av neodymmagneter mäts vanligen i enheter miljoner Gauss Oersted (MGOe). En magnet av klass N38 har en maximal energiprodukt på 38 MGOe. Generellt sett, ju högre grad, ju starkare magneten.

(25) Bakre jordmagneter

Det finns två typer av sällsynta jordartsmagneter tillgängliga: Neodym och Samarium kobolt.
De kallas sällsynta jordarter eftersom deras sammansättningselement finns i "Rare Earth" eller Lanthanides-delen av det periodiska systemet.
Neodymmagneter (Nd-Fe-B) består av neodym, järn, bor och några övergångsmetaller. Samarium koboltmagneter (SmCo) består av samarium, kobolt och järn. Dessa magneter av sällsynta jordartsmetaller är extremt starka för sin lilla storlek, metallisk i utseende och finns i enkla former som ringar, block och skivor.
På grund av sin oerhört höga energinivå är Rare Earth magnetmaterial idealiskt för miniatyriserade applikationer. De erbjuder högt motstånd mot demagnetisering och rekommenderas för applikationer med temperaturintervall under 200oF. Rå Rare Earth magneter har ett matt metalliskt utseende och tenderar att vara väldigt sköra. De kan slipas, men försiktighet måste utövas för att inte krossa materialet. Var medveten om eventuell brand från dammpartiklarna som produceras genom slipning eller skärning av Rare Earth magnetmaterial.


Skicka förfrågan