Как да изберем магнити?
Най-мощните магнити, които са на разположение днес, са типовете "редки земни". Те са, в ред на увеличаване на магнитната сила, гъвкави, керамични, Alnico, samarium и неодимови типове. От редките земни маси са най-силни магнитите от неодим-желязо-борон. Въпреки това, при повишени температури (приблизително 200 градуса C и по-високи), самарийните кобалтови магнити могат да бъдат по-силни от типовете неодим-желязо-борен (в зависимост от магнитната верига).
Информацията по-долу обобщава свойствата на всеки тип, за да ви помогне да решите какво може да е необходимо.

1. гъвкав
Специална форма на феритни или редкоземни материали. Гъвкавите магнитни материали се произвеждат чрез свързване на феритни или редкоземни магнитни прахове в различни носители, като например винил.
Характеристики: Гъвкавият магнитен материал е като каучук и е бял или тъмно кафяв. Този евтин материал може да бъде огънат, навит и усукан и лесен за нарязване с нож или ножица. И двете магнитни ленти и магнитни листове се предлагат с двустранна лепяща лента за лесно нанасяне върху продуктите. Материали, ламинирани с бял винил, могат да бъдат отпечатани с помощта на копринен скрининг или техники за цифрово печатане.
Размери и форми: ленти и листове: ленти с дължина до 3 "ширина до 400", а типичната дебелина е 1/16 "; листовете обикновено са широки 24 ", 100" дълги и типичната дебелина варира между 0.02 "и 0.03".
Приложения: Обикновено се използва за занаяти, етикетиране, обозначения, визуални дисплеи, премии, прилепнали офис консумативи, визитни картички, домашни проекти, прозорци и др.
2. керамичен
Състои се от бариев или стронциев ферит, керамични (феритни) магнитни материали, които са най-широко използваните и най-ниско платени материали днес.
Характеристики: Относително висока магнитна якост и добра устойчивост на демагнетизация, керамичните магнити са популярни за много потребителски приложения. Този материал е твърд, крехък и тъмно сив на цвят.
Размери и форми: Дискове, пръстени, блокове и форми на дъгови сегменти.
Приложения: Обикновено се използва за занаяти, ключалки, играчки, двигатели и др.
3. Alnico
Сплав от алуминий, никел и кобалт, магнитните материали на Alnico са популярни още от 30-те години на миналия век. Магнитите Alnico се използват предимно в технически приложения, където температурната стабилност е критична.
Характеристики: Отлично при приложения при висока температура до 1000 ° F, висока остатъчна индукция и устойчива на корозия. Анализните магнити могат да се произвеждат и в относително сложни форми.
Размери и форми: Дискове, пръчки, барове и подкови.
Приложения: Обикновено се използва в метри, както и за специализирани стопанства, приложения при висока температура.
4. Самариум кобалт (SmCo)
В началото на 70-те години бяха въведени класове редкоземни материали, магнитни материали SmCo. Днес SmCo магнитите се използват най-често в приложения, които изискват повишени температури и необходимостта от високи магнитни свойства.
Характеристики: Високи магнитни свойства, много крехки, но могат да се използват безопасно при температури до 500 ° F.
Размери и форми: Дискове, блокове и пръстени.
Приложения: Обикновено се използва за по-технически приложения и приложения с висока температура.
Неодимов железен бор (NdFeb)
Магнитен материал от редкоземни елементи с най-високи магнитни свойства, това е най-мощният клас магнитни материали, които се предлагат на пазара днес.
Характеристики: Не е толкова крехка, колкото SmCo, но не трябва да се използва при температури над 300 ° F, без специални конструктивни съображения. Нео магнитният материал може да корозира лесно при определени условия, затова е най-добре да защитите повърхността чрез покриване или покриване.
Размери и форми: Дискове, блокове, пръстени и пръчки.
Приложения: Идеални както за промишлени, така и за нетехнически приложения като задържане, магнитни бижута, закопчалки и др.
В допълнение към семействата, отбелязани по-горе, във всяко семейство има различни степени. За повечето нетехнически приложения оценката не е особено важна. Магнитите, показани на сайта MagnetShop.com, са избрани за икономия и за общи приложения.
Как се оценяват магнитите?
Остатъчна индукция (дадена на символа Br и измерена в Гаус). Това е показател за това колко силен е магнитът.
Принудителна сила (дадена със символа Hc и измерена в Oersteds). Това е показател за това колко трудно е да демагнетизирате магнита.
Максимален енергиен продукт (даден на символа BHmax и измерен в Gauss-Oersteds). Това е индикация за това, колко обем магнитен материал е необходим за проектиране на дадено ниво на магнитен поток.
(връх)
Как да изберем магнит?
Като се има предвид размерът на магнита, можете да изчислите колко магнитен поток ще бъдат разработени от различни материали на дадено разстояние или можете да използвате тази информация, за да сравните материала с друг.
Пример: Колко повече поток ще бъде проект Neo 35 в сравнение с керамика 5 със същото измерение на дадено разстояние? Просто разделете Br на Neo 35 от Br на керамика 5 (12 300/3 950), за да получите 3.1. Това означава, че Neo 35 ще ви даде 3.1 пъти поредния поток керамика 5 със същия размер при дадено разстояние.
Като се има предвид определен поток, необходим на някакво фиксирано разстояние от магнита, можете да използвате тази информация, за да изчислите какъв обем на магнита ще се изисква за различните магнитни материали.
Пример: Какъв обем на керамика 5 магнит би дал същия поток като магнита Neo 35 на дадено разстояние? Просто разделете BHmax на Neo 35 от BHmax на керамика 5 (35 / 3.6), за да получите 9.7. Това означава, че обемът на керамика 5 магнита би трябвало да бъде 9,7 пъти по-голям от този на магнита Neo 35, за да ви осигури същия поток.
Какви са максималните препоръчителни работни температури за различните магнити?
Максималната температура, която магнита може да се използва ефективно, зависи в голяма степен от магнитната верига, в която работи магнитът. Показани са приблизителни максимални работни температури за различните класове магнитни материали. При температури, близки до изброените тук, може да е необходимо специално внимание, за да се гарантира, че магнитът няма да се демагнетизира.












































