Jun 24, 2017

Sådan vælger du magneter?

Læg en besked

Hvordan vælger man magneter?

 

De mest magtfulde magneter, der er til rådighed i dag, er de sjældne jordarter. Disse er, for at øge magnetisk styrke, fleksible, keramiske, alnico-, samarium- og neodymiumtyper. Af de sjældne jordarter er neodymium-jern-boronmagneter den stærkeste. Ved forhøjede temperaturer (ca. 200 grader C og derover) kan Samarium Cobalt-magneter imidlertid være stærkere end Neodymium-Iron-Bor-typerne (afhængigt af magnetkredsløbet).

 

Oplysningerne nedenfor opsummerer egenskaberne for hver type for at hjælpe dig med at bestemme, hvad du måske har brug for.

Magnet Characteristics.jpg

 

1.       Fleksibel

 

En særlig form for ferrit eller sjældne jordarters materialer. Fleksible magnetmaterialer fremstilles ved at binde ferrit- eller sjældne jordmagnetpulvere i en række forskellige bærere, såsom vinyl.

 

Karakteristik: Fleksibelt magnetmateriale er som gummi og enten hvidt eller mørkebrunt i farve. Dette billige materiale kan bøjes, snoet og snoet og let at skære med en kniv eller en saks. Både magnetstrimler og magnetiske plader fås med dobbeltsidet tape til nem anvendelse på produkter. Materialer lamineret med hvid vinyl kan prydes ved brug af silke screening eller digital trykning teknikker.

Størrelser og former: Strimler og plader: strimler op til 3 "bred ved 400 'lange, og den typiske tykkelse er 1/16"; ark er typisk 24 "bred, 100 'lang, og den typiske tykkelse ligger mellem 0,02" og 0,03 ".

Ansøgninger: Almindeligvis brugt til håndværk, mærkning, skiltning, visuelle skærme, præmier, vedhæftede kontorartikler, visitkort, DIY hjem projekter, vinduesbehandlinger og meget mere.

 

2.       Keramisk

 

Består af barium eller strontium ferrit, keramiske (ferrit) magnetmaterialer er det mest anvendte, lavest omkostningsmateriale, der er til rådighed i dag.

 

Karakteristika: Keramiske magneter er populære for mange forbrugerapplikationer, der er forholdsvis høje i magnetisk styrke og har god modstandsdygtighed over for demagnetisering. Dette materiale er hårdt, skørt og mørkegrå i farve.

Størrelser og former: Skiver, ringe, blokke og bue segmenter.

Ansøgninger: Almindeligvis brugt til håndværk, holder låse, legetøj, motorer og meget mere.

 

3.       Alnico

En legering af aluminium, nikkel og kobolt, Alnico magnetmaterialer har været populær siden 1930'erne. Alnico magneter bruges primært i tekniske applikationer, hvor temperaturstabilitet er kritisk.

 

Egenskaber: Fremragende til høj temperatur applikationer op til 1000 ° F, høj rest induktion og korrosionsbestandig. Cast alnico magneter kan også produceres i relativt komplekse former.

Størrelser og former: Skiver, stænger, barer og hestesko.

Applikationer: Almindeligvis anvendt i måleapparater og til specialiserede beslag, høj temperatur applikationer.

 

4.       Samarium kobolt (SmCo)

 

En klasse af sjældne jordartsmaterialer, SmCo magnetmaterialer blev introduceret i begyndelsen af 1970'erne. I dag anvendes SmCo-magneter oftest i applikationer, som kræver forhøjede temperaturer og behovet for høje magnetiske egenskaber.

 

Egenskaber: Høj magnetiske egenskaber, meget sprøde, men kan sikkert anvendes ved temperaturer op til 500 ° F.

Størrelser og former: Skiver, blokke og ringe.

Applikationer: Anvendes generelt til mere teknisk avancerede og høj temperatur applikationer.

Neodym jern jern (NdFeb)

 

Et magnetisk materiale af sjældne jordarter med de højeste magnetiske egenskaber, det er den mest kraftfulde klasse af magnetmateriale, der kommercielt tilgængelig i dag.

 

Egenskaber: Ikke så skør som SmCo, men bør ikke anvendes ved temperaturer over 300 ° F, uden specielle design overvejelser. Neo magnetmateriale kan let korroderes under visse forhold, så det er bedst at beskytte overfladen ved plettering eller belægning.


Størrelser og former: Skiver, blokke, ringe og stænger.

Applikationer: Ideel til både industrielle og ikke-tekniske applikationer som holder, magnetiske smykker, klemmer og meget mere.

Ud over de ovennævnte familier er der forskellige karakterer inden for hver familie. For de fleste ikke-tekniske applikationer er karakteren ikke særdeles vigtig. Magneterne vist på MagnetShop.com site er valgt til økonomi og til generelle applikationer.

 

Hvordan er magneter bedømt?

 

Restinduktion (givet symbolet Br, og målt i Gauss). Dette er en indikation af, hvor stærk magneten er i stand til at være.

Coercive Force (givet symbolet Hc og målt i Oersteds). Dette er en indikation af, hvor svært det er at demagnetisere magneten.

Maksimal energiprodukt (givet symbolet BHmax og målt i Gauss-Oersteds). Dette er en indikation af, hvor stor mængde magnetmateriale der kræves for at projicere et givet niveau af magnetisk flux.

(top)

 

Hvordan vælger man en magnet?

 

Givet en magnetstørrelse kan du estimere, hvor mange magnetiske flux forskellige materialer vil projicere i en given afstand, eller du kan bruge disse oplysninger til at sammenligne et materiale til et andet.

 

Eksempel: Hvor meget mere flux vil et Neo 35 projekt sammenlignet med en keramik 5 af samme dimension på en given afstand? Du skal bare dele Br af Neo 35 af Br of Ceramic 5 (12,300 / 3,950) for at få 3.1. Det betyder, at Neo 35 ville give dig 3,1 gange fluxen en Keramisk 5 samme størrelse ville på en given afstand.

 

I betragtning af en vis flux, der kræves ved en bestemt afstand fra magneten, kan du bruge disse oplysninger til at estimere, hvilket magnetvolumen der kræves for forskellige magnetmaterialer.

 

Eksempel: Hvilken mængde af en keramisk 5 magnet ville give samme flux som en Neo 35 magnet på en given afstand? Du skal bare dele BHmax af Neo 35 af BHmax of Ceramic 5 (35 / 3.6) for at få 9,7. Det betyder, at volumenet af den keramiske 5 magnet skulle være 9,7 gange den for Neo 35-magneten for at give dig den samme flux.

 

Hvad er de maksimale anbefalede driftstemperaturer for forskellige magneter?

 

Den maksimale temperatur, som en magnet kan anvendes effektivt, afhænger i høj grad af det magnetiske kredsløb, som magneten fungerer. Her vises omtrentlige maksimale driftstemperaturer for de forskellige klasser af magnetmateriale. Ved temperaturer tæt på de her anførte, kan der være særlig opmærksomhed for at sikre, at magneten ikke bliver demagnetiseret.

Magnet Comparison.jpg

 


Send forespørgsel