Erinevus erinevate magnetiliste materjalide vahel

Magnetid on teie noorusajast saadik, kui veetsite tundide kaupa neid erksavärvilisi plastikust tähestikumagneteid oma ema külmkapi ukse juurde paigutades, kaugele jõudnud.Tänapäeva magnetid on tugevamad kui kunagi varem ja nende mitmekesisus muudab need kasulikuks paljudes rakendustes.
Haruldased muldmetallid ja keraamilised magnetid – eriti suured haruldaste muldmetallide magnetid – on muutnud paljudes tööstusharudes ja ettevõtetes revolutsiooni, suurendades rakenduste arvu või muutes olemasolevaid rakendusi tõhusamaks.Kuigi paljud ettevõtete omanikud on neist magnetitest teadlikud, võib nende erinevuse mõistmine segadusse ajada.Siin on kiire ülevaade kahte tüüpi magnetite erinevustest ning nende suhteliste eeliste ja puuduste kokkuvõte:
Haruldane muld
Need äärmiselt tugevad magnetid võivad koosneda kas neodüümist või samariumist, mis mõlemad kuuluvad lantaniidi elementide seeriasse.Samariumi kasutati esmakordselt 1970ndatel, neodüümmagnetid tulid kasutusele 1980ndatel.Nii neodüüm kui ka samarium on tugevad haruldaste muldmetallide magnetid ja neid kasutatakse paljudes tööstuslikes rakendustes, sealhulgas kõige võimsamates turbiinides ja generaatorites ning teaduslikes rakendustes.
Neodüüm
Mõnikord nimetatakse neid NdFeB-magnetiteks nendes sisalduvate elementide jaoks – neodüüm, raud ja boor või lihtsalt NIB – neodüümmagnetid on kõige tugevamad saadaolevad magnetid.Nende magnetite maksimaalne energiatoode (BHmax), mis tähistab südamiku tugevust, võib olla üle 50 MGOe.
See kõrge BHmax – ligikaudu 10 korda kõrgem kui keraamilisel magnetil – muudab need mõneks rakenduseks ideaalseks, kuid on olemas kompromiss: neodüümi vastupidavus termilisele pingele on madalam, mis tähendab, et kui see ületab teatud temperatuuri, kaotab see oma võime. funktsioneerima.Neodüümmagnetite Tmax on 150 kraadi Celsiuse järgi, mis on umbes pool samariumi koobalti või keraamika omast.(Pange tähele, et täpne temperatuur, mille juures magnetid kuumusega kokkupuutel oma tugevust kaotavad, võib sõltuvalt sulamist mõnevõrra erineda.)
Magneteid saab võrrelda ka nende Tcurie järgi.Kui magneteid kuumutatakse temperatuurini, mis ületab nende Tmax, võivad need enamikul juhtudel pärast jahutamist taastuda;Tcurie on temperatuur, millest kõrgemal taastumine ei toimu.Neodüümmagneti puhul on Tcurie temperatuur 310 kraadi Celsiuse järgi;Selle temperatuurini või üle selle kuumutatud neodüümmagnetid ei suuda jahutamisel funktsionaalsust taastada.Nii samariumi kui ka keraamiliste magnetite Tcuries on kõrgem, mis teeb neist parema valiku kõrge kuumusega rakenduste jaoks.
Neodüümmagnetid on äärmiselt vastupidavad väliste magnetväljade poolt demagnetiseerumisele, kuid need kipuvad roostetama ja enamik magneteid on kaetud korrosioonikaitse tagamiseks.
Samariumi koobalt
Samariumi koobalti ehk SaCo magnetid tulid kättesaadavaks 1970. aastatel ja sellest ajast alates on neid kasutatud väga erinevates rakendustes.Kuigi mitte nii tugev kui neodüümmagnet – samariumi koobaltmagnetite BHmax on tavaliselt umbes 26 –, on nende magnetite eeliseks see, et nad taluvad palju kõrgemaid temperatuure kui neodüümmagnetid.Samariumi koobaltimagneti Tmax on 300 kraadi Celsiuse järgi ja Tcurie võib olla kuni 750 kraadi Celsiuse järgi.Nende suhteline tugevus koos võimega taluda ülikõrgeid temperatuure muudab need ideaalseks kasutamiseks kõrgel kuumusel.Erinevalt neodüümmagnetitest on samariumi koobaltmagnetitel hea korrosioonikindlus;neil on ka kõrgem hind kui neodüümmagnetitel.
Keraamilised
Baariumferriidist või strontsiumist valmistatud keraamilised magnetid on olnud haruldastest muldmetallidest kauem ja neid kasutati esmakordselt 1960. aastatel.Keraamilised magnetid on üldiselt odavamad kui haruldaste muldmetallide magnetid, kuid need ei ole nii tugevad, tüüpilise BHmax väärtusega umbes 3,5 – umbes kümnendik või vähem kui neodüüm- või samarium-koobaltmagnetid.
Kuumuse osas on keraamiliste magnetite Tmax 300 kraadi Celsiuse järgi ja nagu samariumimagnetitel, Tcurie temperatuur on 460 kraadi Celsiuse järgi.Keraamilised magnetid on väga korrosioonikindlad ega vaja tavaliselt kaitsekatet.Neid on lihtne magnetiseerida ja need on ka odavamad kui neodüüm- või samarium-koobaltmagnetid;keraamilised magnetid on aga väga haprad, mistõttu on need halva valiku rakenduste jaoks, mis hõlmavad märkimisväärset paindumist või pinget.Keraamilisi magneteid kasutatakse tavaliselt klassiruumide tutvustamiseks ja vähem võimsateks tööstus- ja ärirakendusteks, nagu madalama kvaliteediga generaatorid või turbiinid.Neid võib kasutada ka kodurakendustes ning magnetlehtede ja märgistuste tootmisel.


Postitusaeg: 09.03.2022