Razlika između različitih magnetskih materijala

Magneti su prešli dug put od dana vaše mladosti kada ste provodili sate slažući plastične magnete s abecedama jarkih boja na vrata hladnjaka svoje mame.Današnji magneti jači su nego ikad, a njihova raznolikost čini ih korisnima u raznim primjenama.
Magneti za rijetke zemlje i keramičke magnete – posebno velike magnete za rijetke zemlje – napravili su revoluciju u mnogim industrijama i poslovima proširivanjem broja aplikacija ili povećanjem učinkovitosti postojećih aplikacija.Iako su mnogi vlasnici tvrtki svjesni ovih magneta, razumijevanje onoga što ih čini drugačijima može biti zbunjujuće.Evo kratkog pregleda razlika između dvije vrste magneta, kao i sinopsisa njihovih relativnih prednosti i nedostataka:
Rijetke zemlje
Ovi iznimno jaki magneti mogu biti sastavljeni od neodimija ili samarija, a oba pripadaju lantanoidnoj seriji elemenata.Samarij je prvi put korišten 1970-ih, a neodimijski magneti ušli su u upotrebu 1980-ih.I neodimij i samarij jaki su magneti rijetke zemlje i koriste se u mnogim industrijskim primjenama, uključujući najjače turbine i generatore, kao iu znanstvenim primjenama.
Neodimijski
Ponekad se nazivaju i NdFeB magneti zbog elemenata koje sadrže – neodim, željezo i bor, ili samo NIB – neodimijski magneti najjači su dostupni magneti.Maksimalni energetski proizvod (BHmax) ovih magneta, koji predstavlja snagu jezgre, može biti veći od 50 MGOe.
Taj visoki BHmax – otprilike 10 puta veći od keramičkog magneta – čini ih idealnim za neke primjene, ali postoji kompromis: neodimij ima manju otpornost na toplinski stres, što znači da će izgubiti svoju sposobnost kada prijeđe određenu temperaturu funkcionirati.Tmax neodimijskih magneta je 150 stupnjeva Celzijusa, otprilike upola manje od samarij kobalta ili keramike.(Imajte na umu da točna temperatura na kojoj magneti gube snagu kada su izloženi toplini može donekle varirati ovisno o leguri.)
Magneti se također mogu usporediti na temelju njihovog Tcuria.Kada se magneti zagriju na temperature koje prelaze njihov Tmax, u većini slučajeva mogu se oporaviti nakon hlađenja;Tcuri je temperatura iznad koje ne može doći do oporavka.Za neodimijski magnet, Tcurie je 310 stupnjeva Celzijusa;neodimijski magneti zagrijani na ili iznad te temperature neće moći vratiti funkcionalnost kada se ohlade.I samarijevi i keramički magneti imaju viši Tcuries, što ih čini boljim izborom za primjene pri visokim temperaturama.
Neodimijski magneti izuzetno su otporni na demagnetizaciju vanjskim magnetskim poljima, ali skloni su hrđanju i većina magneta je presvučena kako bi se zaštitila od korozije.
Samarijev kobalt
Magneti od samarij kobalta ili SaCo postali su dostupni 1970-ih i od tada se koriste u raznim primjenama.Iako nisu tako jaki kao neodimijski magnet – samarij kobalt magneti obično imaju BHmax od oko 26 – ovi magneti imaju prednost jer mogu izdržati mnogo više temperature od neodimskih magneta.Tmax samarij kobalt magneta je 300 stupnjeva Celzijusa, a Tcurie može biti čak 750 stupnjeva Celzijusa.Njihova relativna čvrstoća u kombinaciji s njihovom sposobnošću da izdrže ekstremno visoke temperature čini ih idealnim za primjenu pri visokim temperaturama.Za razliku od neodimskih magneta, samarij kobalt magneti imaju dobru otpornost na koroziju;oni također imaju tendenciju da imaju višu cijenu nego neodimijski magneti.
Keramika
Izrađeni od barijevog ferita ili stroncija, keramički magneti postoje dulje od magneta rijetkih zemalja i prvi put su korišteni 1960-ih.Keramički magneti općenito su jeftiniji od magneta rijetkih zemalja, ali nisu tako jaki s tipičnim BHmaxom od oko 3,5 – oko jedne desetine ili manje od neodimijskog ili samarij kobaltnog magneta.
Što se tiče topline, keramički magneti imaju Tmax od 300 stupnjeva Celzija i, poput samarijevih magneta, Tcurie od 460 stupnjeva Celzija.Keramički magneti vrlo su otporni na koroziju i obično ne zahtijevaju nikakav zaštitni premaz.Lako ih je magnetizirati i također su jeftiniji od neodimskih ili samarij kobaltnih magneta;međutim, keramički magneti su vrlo krti, što ih čini lošim izborom za primjene koje uključuju značajno savijanje ili naprezanje.Keramički magneti obično se koriste za demonstracije u učionicama i manje snažne industrijske i poslovne primjene, kao što su niži generatori ili turbine.Također se mogu koristiti u kućnim aplikacijama iu proizvodnji magnetskih listova i natpisa.


Vrijeme objave: 9. ožujka 2022