Rozdíl mezi různými magnetickými materiály

Magnety prošly dlouhou cestu od dnů vaší mládí, když jste strávili hodiny uspořádáním těchto jasně zbarvených plastových abecedních magnetů na dveře chladničky vaší matky. Dnešní magnety jsou silnější než kdy jindy a jejich rozmanitost je dělá užitečnými v celé řadě aplikací.
Vzácné magnety a keramické magnety - zejména velké magnety vzácných zemin - revolucionizovaly mnoho průmyslových odvětví a podniků rozšířením počtu aplikací nebo zefektivnění stávajících aplikací. Zatímco mnoho majitelů podniků si je o těchto magnetech vědom, pochopení toho, co je odlišuje, může být matoucí. Zde je rychlý přehled rozdílů mezi dvěma typy magnetů, jakož i souhrn jejich relativních výhod a nevýhod:
Vzácná Země
Tyto extrémně silné magnety mohou být složeny buď z neodymia nebo Samaria, které patří do série prvků lanthanidu. Samarium bylo poprvé použito v 70. letech 20. století, přičemž v 80. letech se používaly neodymiové magnety. Neodymium i Samarium jsou silné magnety vzácných zemin a používají se v mnoha průmyslových aplikacích, včetně nejsilnějších turbín a generátorů, jakož i vědeckých aplikací.
Neodymium
Někdy se nazývají magnety NDFEB pro prvky, které obsahují - neodymium, železo a boron nebo jen hrot - neodymiové magnety jsou nejsilnějšími dostupnými magnety. Maximální energetický produkt (BHMAX) těchto magnetů, který představuje sílu jádra, může být více než 50mgoe.
Díky tomuto vysokému BHMAX - zhruba 10krát vyšší než keramický magnet - z nich činí ideální pro některé aplikace, ale existuje kompromis: Neodymium má nižší odolnost vůči tepelnému napětí, což znamená, že když překročí určitou teplotu, ztratí svou schopnost fungovat. TMAX neodymiových magnetů je 150 stupňů Celsia, asi poloviční samarium kobalt nebo keramika. (Všimněte si, že přesná teplota, při které magnety ztratí svou sílu, když jsou vystaveny teplu, se může poněkud na základě slitiny lišit.)
Magnety lze také porovnat na základě jejich tcurie. Když jsou magnety zahřívány na teploty přesahující jejich TMAX, ve většině případů se mohou po ochlazení zotavit; Tcurie je teplota, za kterou nemůže dojít k zotavení. U neodymia magnetu je Tcurie 310 stupňů Celsia; Neodymiové magnety zahřívané na nebo za tuto teplotu nebudou schopny obnovit funkčnost při ochlazení. Samarium i keramické magnety mají vyšší triku, což z nich dělá lepší volbu pro aplikace s vysokým teplem.
Neodymium magnety jsou extrémně odolné vůči demagnetizovaným vnějšími magnetickými polími, ale mají tendenci rez a většina magnetů je potažena, aby zajistila ochranu před korozí.
Samarium kobalt
Samarium Cobalt nebo SACO, magnety byly k dispozici v 70. letech a od té doby byly používány v celé řadě aplikací. Ačkoli to není tak silné jako magnet neodymia - samarium kobaltové magnety mají obvykle BHMAX asi 26 - tyto magnety mají výhodu, že jsou schopny odolat mnohem vyšších teplotách než magnety neodymu. Tmax samarium kobaltového magnetu je 300 stupňů Celsia a Tcurie může být až 750 stupňů Celsia. Jejich relativní síla v kombinaci s jejich schopností odolat extrémně vysokým teplotám je ideální pro aplikace s vysokým teplem. Na rozdíl od neodymiových magnetů mají magnety samarium kobalt dobrou odolnost vůči korozi; Mají také tendenci mít vyšší cenu než magnety neodymia.
Keramický
Keramické magnety vyrobené buď z feritů nebo stroncia, byly kolem delší než magnety vzácných zemí a byly poprvé použity v 60. letech. Keramické magnety jsou obecně levnější než magnety vzácných zemin, ale nejsou tak silné s typickým BHMAX asi 3,5 - asi desetinu nebo méně než u neodymia nebo samarium kobaltových magnetů.
Pokud jde o teplo, keramické magnety mají TMAX 300 stupňů Celsia a, stejně jako samarium magnety, tcurie 460 stupňů Celsia. Keramické magnety jsou vysoce odolné vůči korozi a obvykle nevyžadují žádný ochranný povlak. Snadno se magnetizují a jsou také levnější než magnety neodymia nebo samarium kobalt; Keramické magnety jsou však velmi křehké, což z nich činí špatnou volbu pro aplikace zahrnující významné ohýbání nebo stres. Keramické magnety se běžně používají pro demonstrace ve třídě a méně výkonné průmyslové a obchodní aplikace, jako jsou generátory nižší třídy nebo turbíny. Mohou být také použity v domácích aplikacích a při výrobě magnetických listů a značení.


Čas příspěvku: Mar-09-2022