Proprietățile fizice ale magneților de neodim

Proprietățile fizice ale magneților de neodim
Element chimic neodim (60) într-o eprubetă de testare

Magneții de neodim sunt fabricați dintr-un compus de neodim, fier și bor Nd2Fe14B. Acest material se caracterizează printr-o remanență foarte mare și un produs energetic maxim, ceea ce face ca neodimul să fie cel mai puternic tip de magnet din lume. În același timp, sunt foarte rezistenți la demagnetizarea prin câmpuri magnetice externe.

Punctul slab al magneților de neodim este rezistența la temperaturi scăzute și fragilitatea. De asemenea, materialul Nd2Fe14B reacționează chimic cu oxigenul din aer și, prin urmare, toți magneții trebuie să fie acoperiți cu un strat protector – material mai stabil din punct de vedere chimic. Acesta este de obicei nichel, zinc, rășină epoxidică, plastic sau cauciuc.

În acest articol veți găsi o prezentare generală a celor mai importante proprietăți fizice ale magneților de neodim.

Rezistența la temperatură

Materialul magnetului de neodim poate fi descris prin abrevierea N##LL, unde:

  • N este pentru magnet de neodimiu
  • Numărul ## este un număr din două cifre cuprins între 28 și 55. Reprezintă produsul energetic maxim în unități MGOe. Cu cât numărul este mai mare, cu atât magnetul este mai puternic.
  • LL este o pereche de litere care determină rezistența la temperatură a magnetului.

Atunci când magnetul de neodim se încălzește peste temperatura maximă de lucru, acesta începe să își piardă permanent forța de atracție magnetică. Cu cât îl încălziți mai mult, cu atât mai mare este procentul de forță de atragere pe care o pierde. Temperatura Curie este temperatura la care nu mai există forță de atracție asupra magnetului.

Atât temperatura maximă de lucru, cât și temperatura Curie depind de codul LL:

LL codTemperatura maximă de lucruCurie temperatura
fără cod80 °C310 °C
M100 °C320 °C
H120 °C320 – 350 °C
 SH150 °C340 – 360 °C
 UH180 °C350 – 380 °C
 EH200 °C350 – 380 °C
 AH240 °C350 – 380 °C

Datele din tabel reprezintă doar o estimare aproximativă. Rezistența la temperatură depinde, de asemenea, de forma magnetului și de împrejurimile sale. Mai multe informații în articolul despre temperaturile înalte și joase și magneți.

Proprietăți magnetice

Proprietățile celor mai frecvent utilizate materiale sunt enumerate mai jos:

Material Remanence (Br) Coercive force (Hc) Maximum energy product (BH)max
Normal (Hcb) Intern (Hci)
N35 11.7-12.1 kGs >11.0 kOe >12 kOe 33-35 MGOe
N38 12.2-12.6 kGs >11.0 kOe >12 kOe 36-38 MGOe
N40 12.6-12.9 kGs >11.0 kOe >12 kOe 38-40 MGOe
N42 13.0-13.2 kGs >11.0 kOe >12 kOe 40-42 MGOe
N45 13.3-13.7 kGs >11.0 kOe >12 kOe 43-45 MGOe
N48 13.8-14.2 kGs >11.0 kOe >12 kOe 45-48 MGOe
N50 14.1-14.5 kGs >11.0 kOe >11 kOe 48-50 MGOe
N52 14.5-14.8 kGs >11.2 kOe >11 kOe 49-52 MGOe
N55 14.8-15.3 kGs >11.2 kOe >11 kOe 51-55 MGOe
N35M 11.7-12.1 kGs >11.4 kOe >14 kOe 33-35 MGOe
N38M 12.2-12.6 kGs >11.4 kOe >14 kOe 36-38 MGOe
N40M 12.6-12.9 kGs >11.4 kOe >14 kOe 38-40 MGOe
N42M 13.0-13.3 kGs >11.4 kOe >14 kOe 40-42 MGOe
N45M 13.3-13.7 kGs >11.4 kOe >14 kOe 42-45 MGOe
N48M 13.6-14.2 kGs >11.4 kOe >14 kOe 45-48 MGOe
N50M 14.1-14.5 kGs >11.4 kOe >14 kOe 48-50 MGOe
N33H 11.4-11.7 kGs >10.3 kOe >17 kOe 31-33 MGOe
N35H 11.7-12.1 kGs >10.8 kOe >17 kOe 33-35 MGOe
N38H 12.2-12.6 kGs >11.4 kOe >17 kOe 36-38 MGOe
N40H 12.6-12.9 kGs >11.4 kOe >17 kOe 38-40 MGOe
N42H 13.0-13.3 kGs >11.4 kOe >17 kOe 40-42 MGOe
N45H 13.3-13.7 kGs >11.4 kOe >17 kOe 42-45 MGOe
N48H 13.6-14.2 kGs >11.4 kOe >16 kOe 45-48 MGOe
N30SH 10.8-11.2 kGs >10.1 kOe >20 kOe 28-30 MGOe
N33SH 11.4-11.7 kGs >10.3 kOe >20 kOe 31-33 MGOe
N35SH 11.7-12.1 kGs >10.8 kOe >20 kOe 33-35 MGOe
N38SH 12.2-12.6 kGs >11.4 kOe >20 kOe 36-38 MGOe
N40SH 12.6-12.9 kGs >11.4 kOe >20 kOe 38-40 MGOe
N42SH 13.0-13.3 kGs >11.4 kOe >20 kOe 40-42 MGOe
N45SH 13.3-13.7 kGs >11.4 kOe >19 kOe 43-45 MGOe
N28UH 10.4-10.8 kGs >9.8 kOe >25 kOe 26-28 MGOe
N30UH 10.8-11.2 kGs >10.1 kOe >25 kOe 28-30 MGOe
N33UH 11.4-11.7 kGs >10.3 kOe >25 kOe 31-33 MGOe
N35UH 11.7-12.1 kGs >10.8 kOe >25 kOe 33-35 MGOe
N38UH 12.2-12.6 kGs >11.4 kOe >25 kOe 36-38 MGOe
N40UH 12.6-12.9 kGs >11.4 kOe >25 kOe 38-40 MGOe
N28EH 10.4-10.8 kGs >9.8 kOe >30 kOe 26-28 MGOe
N30EH 10.8-11.2 kGs >10.1 kOe >30 kOe 28-30 MGOe
N33EH 11.4-11.7 kGs >10.3 kOe >30 kOe 31-33 MGOe
N35EH 11.7-12.1 kGs >10.8 kOe >30 kOe 33-35 MGOe
N38EH 12.2-12.6 kGs >10.8 kOe >30 kOe 36-38 MGOe
N28AH 10.4-10.8 kGs >9.8 kOe >35 kOe 26-28 MGOe
N30AH 10.8-11.2 kGs >10.1 kOe >35 kOe 28-30 MGOe
N33AH 11.4-11.7 kGs >10.3 kOe >35 kOe 31-33 MGOe
N35AH 11.7-12.1 kGs >10.8 kOe >35 kOe  33-35 MGOe

În tabel se utilizează unitățile de măsură kilogauss (kGs), kilooersted (kOe) și megagauss-oersted (MGOe). Dacă aveți nevoie de date în unități Tesla (T), kiloamperi pe metru (kA / m) sau kilojouli pe metru cub (kA / m), puteți converti unitățile folosind următoarele relații:

  • T = 10 kGs
  • kA/m = 0,01257 KOe
  • MGOe = 0,1257 kJ/m3

Proprietăți mecanice și de altă natură

CantitateValoare
Densitate7.4-7.5 g/cm3
Capacitatea termică350-500 J/(kg.°C)
Coeficientul de dilatare termică în direcția magnetizării5.2 x 10-6 /°C
Coeficientul de dilatare termică perpendicular în direcția magnetizării-0.8 x 10-6 /°C
Rezistență la presiune950 MPa
Rezistență la tracțiune80 MPa
Duritatea Vickers560-600
Modulul lui Young160 GPa

Sunteți în căutarea unui magnet potrivit?

Dacă aveți nevoie de sfaturi privind alegerea unui magnet potrivit pentru utilizarea dumneavoastră, contactați-ne la info@orodian.ro. Vă vom ajuta să alegeți un magnet din oferta noastră. Putem asigura producția de magneți personalizați.

Articole similare