كيفية اختيار المغناطيس؟
أقوى أنواع المغناطيس المتوفرة اليوم هي أنواع الأرض النادرة. هذه هي ، من أجل زيادة القوة المغناطيسية ، وأنواع مرنة ، والسيراميك ، والنيكو ، وساماريوم ، والنيوديميوم. من الأتربة النادرة ، المغناطيس النيوديميوم-الحديد-البورون هي الأقوى. ومع ذلك ، في درجات الحرارة المرتفعة (من حوالي 200 درجة مئوية وما فوقها) ، يمكن لمغناطيس Samarium Cobalt أن يكون أقوى من أنواع النيوديميوم-الحديد-البورون (اعتمادا على الدائرة المغناطيسية).
تلخص المعلومات أدناه خصائص كل نوع لمساعدتك في تحديد ما قد تحتاجه.

1. مرن
شكل خاص من الفريت أو مواد الأرض النادرة. يتم تصنيع المواد المغناطيسية المرنة بواسطة الفريتات الملزمة أو المساحيق المغناطيسية الأرضية النادرة في مجموعة متنوعة من الحاملات ، مثل الفينيل.
الخصائص: المواد المغناطيسية المرنة تشبه المطاط ، أما اللون الأبيض أو البني الداكن. هذه المادة الرخيصة يمكن أن تكون عازمة ، ملفوفة وملفوفة ، وسهلة القطع بسكين أو مقص. تتوفر كل من الشرائط المغناطيسية والأغطية المغناطيسية بشريط لاصق مزدوج الجوانب لسهولة الاستخدام للمنتجات. يمكن طبع المواد المغلفة بالفينيل الأبيض باستخدام تقنية الطباعة الحريرية أو الطباعة الرقمية.
المقاسات والأشكال: شرائط وألواح: شرائط حتى 3 بوصة × 400 سم ، وسمك نموذجي هو 1/16 بوصة ؛ تكون الأغطية عادة بعرض 24 بوصة وطول 100 بوصة ، وتتراوح سماكة النموذج بين 0.02 و 0.03.
التطبيقات: يشيع استخدامها للحرف اليدوية ، ووضع العلامات ، واللافتات ، والشاشات المرئية ، والأقساط ، والالتزام بالأنظمة المكتبية ، وبطاقات العمل ، ومشاريع المنازل المنزلية ، وعلاجات النوافذ وأكثر من ذلك.
2. سيراميك
تتكون المواد المغناطيسية المكونة من الباريوم أو السترونتيوم ، الفريت ، من المواد المغناطيسية الأكثر استخدامًا والأقل تكلفة المتاحة اليوم.
الخصائص: عالية نسبيا في القوة المغناطيسية ، وتظهر مقاومة جيدة لإزالة المغنطة ، مغناطيس السيراميك تحظى بشعبية في العديد من التطبيقات الاستهلاكية. هذه المادة صلبة وهشة ورمادية داكنة اللون.
الأحجام والأشكال: أشكال الأقراص والخواتم والكتل وشرائح القوس.
التطبيقات: تستخدم عادة للحرف اليدوية ، وعقد المزالج ، ولعب الأطفال ، والمحركات ، وأكثر من ذلك.
3. ألنيكو
سبيكة من الألمنيوم والنيكل والكوبالت ، المواد المغناطيسية ألنيكو كانت شعبية منذ ثلاثينيات القرن العشرين. تستخدم مغناطيسات ألنيكو في المقام الأول في التطبيقات التقنية ، حيث يكون استقرار درجة الحرارة أمرًا بالغ الأهمية.
الخصائص: ممتاز لتطبيقات درجة الحرارة العالية تصل إلى 1000 درجة فهرنهايت ، التحريض المتبقية عالية ، ومقاومة للتآكل. يمكن أيضًا إنتاج مغناطيسات ألنيكو المصبوبة بأشكال معقدة نسبيًا.
المقاسات والأشكال: أقراص ، قضبان ، قضبان ، وحصوات.
التطبيقات: يشيع استخدامها في متر ، والاحتفاظ المتخصصة ، وتطبيقات درجات الحرارة العالية.
4. ساماريوم كوبالت (سمكو)
تم إدخال فئة من مواد الأرض النادرة ، مواد مغنطة SmCo في أوائل سبعينيات القرن العشرين. اليوم ، غالبا ما تستخدم مغناطيس SmCo في التطبيقات التي تتطلب درجات حرارة مرتفعة والحاجة إلى خصائص مغناطيسية عالية.
الخصائص: الخصائص المغناطيسية عالية ، هشة جدا ، ولكن يمكن استخدامها بأمان في درجات حرارة تصل إلى 500 درجة فهرنهايت.
الأحجام والأشكال: أقراص وكتل وحلقات.
التطبيقات: تستخدم بشكل عام لتطبيقات أكثر تقدمًا من الناحية التقنية وذات درجات حرارة عالية.
نيونميوم حديد بورون (ندفيب)
نوع نادر من المواد المغناطيسية ذات أعلى خصائص مغناطيسية ، إنها أقوى مادة مغناطيسية متاحة تجارياً اليوم.
الخصائص: ليس هش كما SmCo ، ولكن لا ينبغي أن تستخدم في درجات حرارة أعلى من 300 درجة فهرنهايت ، دون اعتبارات التصميم الخاصة. قد تتآكل مادة المغناطيس الجديدة بسهولة تحت ظروف معينة ، لذلك من الأفضل حماية السطح بالطلاء أو الطلاء.
الأحجام والأشكال: أقراص وكتل وحلقات وقضبان.
التطبيقات: مثالية للتطبيقات الصناعية وغير التقنية مثل الإمساك بالمجوهرات المغناطيسية والمشابك وغيرها.
بالإضافة إلى العائلات المذكورة أعلاه ، هناك درجات مختلفة داخل كل أسرة. بالنسبة لمعظم التطبيقات غير الفنية ، فإن الدرجة ليست مهمة بشكل كبير. يتم اختيار المغناطيسات المعروضة على موقع MagnetShop.com للاقتصاد والتطبيقات العامة.
كيف يتم تصنيف المغناطيس؟
الحث المتبقي (نظرا لرمز Br ، وقياسها في غاوس). هذا يدل على مدى قوة المغناطيس قادر على الوجود.
القوة القسرية (نظرا للرمز Hc ، وتقاس في Oersteds). هذا مؤشر على مدى صعوبة إزالة مغنطة المغناطيس.
أقصى منتج للطاقة (مع الرمز BHmax ، ويتم قياسه في Gauss-Oersteds). هذا مؤشر على حجم المادة المغناطيسية المطلوبة لإبراز مستوى معين من التدفق المغناطيسي.
(أعلى)
كيف تختار مغناطيس؟
نظرًا لحجم المغناطيس ، يمكنك تقدير كمية مواد التدفق المغناطيسي التي ستعرضها على مسافة معينة أو يمكنك استخدام هذه المعلومات لمقارنة مادة إلى أخرى.
مثال: ما مقدار التدفق الذي سيحدث في مشروع Neo 35 بالمقارنة مع سيراميك 5 من نفس البعد على مسافة معينة؟ قم بتقسيم Br of Neo 35 بواسطة Br of Ceramic 5 (12،300 / 3،950) لتحصل على 3.1. هذا يعني أن النيو 35 سيعطيك 3.1 أضعاف تدفق 5 سيراميك بنفس الحجم على مسافة معينة.
بالنظر إلى تدفق معين مطلوب في بعض المسافة الثابتة من المغناطيس ، يمكنك استخدام هذه المعلومات لتقدير حجم المغناطيس المطلوب للمواد المغناطيسية المختلفة.
مثال: ما هو حجم مغناطيس السيراميك 5 الذي سيعطي نفس التدفق كمغناطيس Neo 35 على مسافة معينة؟ ما عليك سوى تقسيم BHmax of Neo 35 على BHmax of Ceramic 5 (35 / 3.6) للحصول على 9.7. هذا يعني أن حجم المغناطيس الخزفي 5 يجب أن يكون 9.7 مرة من مغناطيس Neo 35 ليعطيك نفس التدفق.
ما هي درجات حرارة التشغيل القصوى الموصى بها لمغناطيسات مختلفة؟
وتعتمد درجة الحرارة القصوى التي يمكن استخدامها على نحو فعال في المغناطيس بشكل كبير على الدائرة المغناطيسية التي يعمل فيها المغناطيس. تظهر هنا درجات حرارة التشغيل القصوى التقريبية لمختلف فئات المواد المغناطيسية. في درجات حرارة قريبة من تلك المذكورة هنا ، قد تكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لضمان عدم مغناطيسية المغناطيس.












































