FAQ - wszystko o magnesach neodymowych
Najbardziej popularne miejsca, w których wykorzystuje się magnesy neodymowe obejmują:
- Prądnica rowerowa
- Rzemiosło i biżuteria
- Urządzenia pamięci komputera
- Bandaże zdrowotne, a także inne urządzenia medyczne
- Urządzenia do rezonansu magnetycznego
- Prądnice turbin wiatrowych
- Układy hamulcowe bębnowe wędkarskie
- Silniki z magnesami stałymi w urządzeniach akumulatorowych
- Silniki serwo o znacznej wydajności
- Mechanizmy trakcyjne
- Zintegrowane rozruszniki generatorów w pojazdach hybrydowych
- Mechanicznie zasilane latarki, używające magnesy do generowania energii elektrycznej
- Zastosowania przemysłowe oraz testy jakości, takie jak weryfikacja czystości produktu oraz utrzymanie integralności urządzeń
- Układy liniowe stosowane w systemach transportu typu mag-lev oraz inne urządzenia napędzane magnetycznie
- Zastosowania naukowe, takie jak badania lewitacji diamagnetycznej, badanie dynamiki pola magnetycznego i magnetycznej lewitacji
- Łożyska elektro-dynamiczne
- Kolejki górskie i inne technologie jazdy
- Zabawki magnetyczne
- Systemy dźwiękowe audio
- Gitara elektryczne
- Miniatury oraz zastosowania modelarskie
Więcej informacji szczegółowych na temat wykorzystania magnesów neodymowych znajdziesz w dziale zastosowania magnesów neodymowych lub w dziale magnes.
To nieprawda, zarówno bieguny magnesu posiadają taką samą siłę. To istotna cecha magnesów neodymowych, powodująca, że są tak efektywne.
Nie, magnesy neodymowe oddziałują tylko na metale ferromagnetyczne, takie jak żelazo, nikiel i kobalt, a nie przyciągają metali takich jak aluminium czy miedź.
Ponadto, warto pamiętać, że neodymowe magnesy nie są wodoodporne. W obecności wilgoci, mogą ulegać korozji lub korodować. Użycie ich pod wodą, na zewnątrz lub w wilgotnym otoczeniu, może doprowadzić do utrzymania ich siły magnetycznej z powodu korozji.
Magnesy neodymowe należy przechowywać w suchym środowisku, z dala od wysokich temperatur, aby zapobiec korozji i utracie siły magnetycznej.
Magnes z neodymu, to nie to samo co suplement diety tak zwany MAGNEZ - to gatunek ziem rzadkich, ponieważ neodym jest pierwiastkiem ziem rzadkich w układzie okresowym SI, i są aktualnie najmocniejszymi magnesami stałymi dostępnymi na rynku. Są znane z wysokiej odporności na demagnetyzację.
Magnesy neodymowe, składające się głównie z neodymu, żelaza i boru, łatwo ulegają korozji bez odpowiedniej warstwy ochronnej. Dlatego niemal wszystkie magnesy neodymowe są powlekane, aby przedłużyć ich żywotność. Najczęściej stosowaną powłoką jest nikiel, który zapewnia odporność na korozję oraz zwiększa trwałość magnesu.
Małe magnesy neodymowe mogą być używane w szerokiej gamie aplikacji, w tym w modelarstwie, jako zamknięcia lub do budowy magnetycznych zabawek.
Neodymowe magnesy powstają przez metodę spiekania, który obejmuje neodym, żelazo i bor. To połączenie tworzy najmocniejsze magnesy stałe.
Tak. Łączenie kilku magnesów neodymowych do siebie skutkuje taką samą wytrzymałością, jak pojedynczy magnes o łączonych rozmiarach. Na przykład, łączenie magnesów o grubości 5 mm każdy, aby uzyskać rozmiar 10 mm, da taką samą wytrzymałość jak pojedynczy magnes 10 mm.
"N" w oznaczeniu magnesów neodymowych to wskaźnik klasy magnetycznej. Liczba po literze "N", np. w N38, wskazuje na siłę magnesu, którą magnes jest w stanie wytworzyć.
Magnesy neodymowe nie są szkodliwe dla środowiska podczas użytkowania, lecz ich wytwarzanie i recykling wymagają specjalistycznych procesów ze względu na obecność toksycznych metali ciężkich.
Nie, nie można lutować ani spawać magnesów. Ciepło wytworzone podczas tego procesu może rozmagnesować magnes i może spowodowanie pożaru.
Neodymowe magnesy wyróżniają się bardzo wysoką siłą przyciągania oraz dużą odpornością na demagnetyzację, ale są łamliwe i podatne na korozję.
Magnesy neodymowe zwykle mogą być eksploatowane w zakresie temperatur od -60°C do +80°C, ale specjalne stopnie mogą wytrzymać wyższe temperatury.
Magnesy neodymowe mogą wpływać negatywnie na urządzeniach medycznych takich jak rozruszniki serca, dlatego należy je od nich oddalać.
Odizolowanie pola magnetycznego jest możliwe przez wykorzystanie materiałów ferromagnetycznych, np. żelazo, stal, kobalt, nikiel, które przekierowują pole magnetyczne.
Identyfikacja biegunów neodymowych magnesów jest prosta: umieść parę magnesów na sznurku. Biegun północny ustawi się na północ. Jest to łatwy i niezawodny sposób na zidentyfikowania biegunów.
Więcej o biegunach magnetycznych na stronie enes magnesy.
Magnesy neodymowe tracą moc, jeśli są narażone na silnego pola magnetycznego innych magnesów, zwłaszcza w wysokich temperaturach.
Powód, dla którego magnesy neodymowe są uważane za najsilniejsze magnesy, tkwi w ich unikatowej kompozycji. W stosunku do innych typów magnesów, takich jak ferrytowe czy Alnico, wykazują oni znacznie większą moc magnetyczną. Opracowane w latach 70. oraz 80., stały się one niezastąpione w wielu nowoczesnych zastosowaniach technologicznych.
Choć teoretycznie magnesy neodymowe można odnowić, proces ten jest skomplikowany i zwykle nie jest wykonalny poza specjalistycznymi zakładami produkcyjnymi.
Jak najbardziej, neodymowe magnesy są najbardziej potężnymi dostępnymi magnesami stałymi na rynku, przewyższając inne typy, jak ferrytowe czy alnico.
Podczas obchodzenia się z magnesami neodymowymi należy zastosować ochrony oczu, unikać zbliżania ich do elektroniki i urządzeń medycznych, oraz chronić przed gwałtownymi zderzeniami, które mogą je uszkodzić.
Magnet neodymowy traci swoją moc bardzo powoli, jeśli jest prawidłowo przechowywany, czyli w temperaturze pokojowej z niską wilgotnością, bez przegrzewania lub uszkodzeń mechanicznych.
Przecinanie magnesów jest niezalecane ze względu na ich kruchą strukturę. Tego typu obróbka często prowadzić do magnesu oraz narzędzi i jest niebezpieczna.
Sposób magnesowania magnesów zależy od rodzaju i konfiguracji, a kierunek magnesowania jest definiowany w zależności od wymiarów.
Proces tworzenia naszych magnesów neodymowych (znanych również jako magnesy NdFeB) obejmuje kilka etapów. Początkowo, tworzy się związek z neodymu, żelaza i boru (Nd2Fe14B), który zamienia się w pulchny proszek. Następnie, ten proszek formuje się pod wysokim ciśnieniem w żądane formy, a potem spieka się w próżni. Po ochłodzeniu, nadaje się im kształt, a następnie pokrywa odpowiednią powłoką. magnesy są na końcu magnesowane przez narażenie na silne pole magnetyczne.
Tak, silne pole magnetyczne neodymowych magnesów może zakłócić urządzenia elektroniczne, w szczególności dyski twarde, karty kredytowe i implanty medyczne.
Magnes z neodymu zbudowany jest z mieszaniny neodymu, boru oraz żelaza o strukturze Nd2Fe14B. Na chwilę obecną jest to najmocniejszy magnes dostępny na rynku.
Jego zalety:
- największa gęstość energii w porównaniu do masy,
- bardzo wolne starzenie utrata mocy około 1% na 10 lat,
- niska cena produkcji. Więcej o magnesach doczytasz na stronie magnes
Bieguny magnesu neodymowego można zidentyfikować za pomocą kompasu lub poprzez zauważenie przyciągania i odpychania z innym znanym magnesem.
Przesuń je po sztywną powierzchnię np. stół. Większość stosów magnesów, które mają średnicę do 30 mm grubości, można manipulować ręcznie. Wystarczy wsunąć paznokcie pomiędzy magnesy w punkcie, w którym chcesz je oddzielić oraz przesuń je z rzędu.
Uważaj, aby odsunąć magnes lub magnesy na tyle daleko, aby nie wskoczyły ponownie do stosu i uszczypały palce.
W przypadku neodymowych magnesów o średnicy większej niż 30 mm grubości (od grubości zależy siła magnesu) możesz nie być w stanie zesunąć ich od siebie oraz może warto skonstruować prosty rozdzielacz wykonany z np. stali nierdzewnej. Improwizując, użyj krawędzi np. stołu jako punktu podparcia, aby oddzielić większe magnesy, ale znowu uważaj, abyś sprawnie je rozłączył oraz odsunął od siebie, aby się nie złączyły razem - co dzieje się nieoczekiwanie. A skutki takiego niekontrolowanego złączenia mogą być bolesne, jak przytrzasniemy sobie palce, ale także poprzez dużą siłę magnesy mogą popękać, a odłamki zostaną rozrzucone w wielu kierunkach i należy wtedy chronić oczy.
Pamiętaj !
Rękawiczki pomogą zabezpieczyć dłonie przed uszczypnięciem przez magnesy, a ochronne okulary przed "strzałami" od odłamanych niekontrolowanie magnesów.
Magnesy z neodymu zbudowane są z neodymu, żelaza oraz boru, a ich nr celny to 8505199089.
Magnesy neodymowe utrzymują swoją siłę magnetyczną bardzo długo, tracąc około 1% siły na dziesięciolecie, jeśli są zachowane w odpowiednich warunkach.
Magnesy neodymowe są wykorzystywane w medycynie, głównie w wyrobach medycznych, takich jak implanty, ale muszą spełniać rygorystyczne standardy bezpieczeństwa.
Tak, neodymowe magnesy mogą być malowane, często jednak stosuje się inną formę ochrony, aby zapewnić skuteczniejszą ochronę przed korozją.
Do obliczania siły magnetycznej na powierzchni magnesu służą mierniki Gaussa, czyli Gaussometry, natomiast gęstość pola powierzchni mierzy się w jednostkach Gaussa lub Tesli. Pomiary siły pociągowej, które mierzą siły nacisku w funtach lub kilogramach, mogą być również wykorzystane do oceny siły przytrzymującej magnesu, który styka się z metalem.
Neodymowe magnesy to związek neodymu, żelaza oraz boru, a ich nr PKWiU : 20.13.65.0.
Inne warianty powłok zawierają czarny nikiel o kolorze węglowym. Podczas galwanizacji do niklowania dodaje się czarny barwnik, ale powłoka nadal lśni jak standardowy nikiel.
Magnesy powlekane cynkiem mają matową szaro-niebieską powierzchnię i są bardziej podatne na korozję niż nikiel. Cynk może pozostawić czarny osad na dłoniach oraz innych przedmiotach.
Dostępne są także powłoki plastikowe, które są lepiej chronią przed korozją niż nikiel, ale są podatne na uszkodzenia.
Wreszcie, jest złocenie, nanoszone na standardową powłokę niklową, dające lustrzane złote wykończenie i oczywiście wyższą cenę.
Niniejszy film z YT demonstruje niebezpieczeństwa związane z używaniem magnesów neodymowych. Zwraca uwagę, jak ważne jest zachowanie ostrożności przy ich użytkowaniu.
Magnesy neodymowe są powszechnie używane w dziedzinach wymagających silne, kompaktowe magnesy, jak w silnikach elektrycznych. Spadek cen tych magnesów spowodował nowe zastosowania, np. w zabawkach magnetycznych takich jak XMAG2.
Więcej informacji o zastosowaniach magnesów neodymowych można znaleźć w dziale zastosowań.
Magnet neodymowy skutecznie przyciąga głównie materiały ferromagnetyczne, takie jak Fe, Ni, Co.