Neodyymimagneettirengas - mitä se on?

Sisällysluettelo:

Neodyymimagneettirengas - mitä se on?
Neodyymimagneettirengas - mitä se on?

Video: Neodyymimagneettirengas - mitä se on?

Video: Neodyymimagneettirengas - mitä se on?
Video: Aluminum Rings in Alternating Magnetic Field 2024, Saattaa
Anonim

Sormusmagneetti - on kesto ja harvinainen magneetti. Se sisältää neodyymiä, booria ja rautaa. Se on suosittu magnetisoitumisen ja lisääntyneen demagnetoinnin vastustuskyvyn vuoksi. Luonnollisissa olosuhteissa nämä ainutlaatuiset magneetit menettävät enintään kaksi prosenttia ominaisuuksistaan (alkuperäisestä magnetoinnista) yhdeksässä vuodessa. Tällaiset korkeat hinnat johtuvat materiaalien luonnollisista ominaisuuksista. Laitteet suorittavat tehtävänsä melko pitkään.

kestomagneetit
kestomagneetit

Magneettisten ominaisuuksien esiintyminen

Useita vuosisatoja sitten tiedemiehet havaitsivat, että kivillä on ainutlaatuisia ominaisuuksia. Rengasmagneetti houkuttelee erilaisia rautaesineitä. Ensimmäistä kertaa tällaiset viittaukset nousivat aikakirjoista. Kävi myös ilmi, että teräs voi saada tällaisia ominaisuuksia, kun sitä hierotaan magnetiitilla.

Magnetisoiduilla esineillä oli vain kaksi suuntaa: pohjoiseen ja etelään. kloleikkaamalla magnetiittia havaittiin, että jokaisella on omat navat. Nykyään magneettikenttä ymmärretään yhdeksi elektronien suunnaksi. Mutta rajoitettu määrä materiaaleja voi olla vuorovaikutuksessa tämän kentän kanssa ja tallentaa sen.

Ring-kestomagneetti

Tämä on ferrimagneettinen tuote. Se säilyttää magnetisoitumisensa loppuosan jälkeen kokonaisvaikutelman poistamisen jälkeen. Ne on valmistettu koboltista, raudasta, nikkelistä, toisin sanoen erilaisista seoksista. Ne voidaan valmistaa myös luonnollisista mineraaleista.

Soveltamisala on varsin monipuolinen. Mutta niiden päätarkoitus on, että ne toimivat magneettikentän lähteenä. Mutta ei sähköjohtoja. Jokaisella esineellä on oma magneettikenttä.

Neodyymimagneetti

Neodyymirengasmagneetti koostuu myös harvinaisesta neodyymistä. Ja tämä on ominaisuuksiltaan täysin erilaista materiaalia, kuten ferriittimagneetti, jonka ehkä kaikki saivat ulos nauhurin kaiuttimista.

Todellinen magneetti voi ratkaista monimutkaisia ongelmia. Näitä neodyymirenkaita käytetään yksinään tai yhdessä muiden materiaalien kanssa.

Rengasmagneetin halkaisijat vaikuttavat paineeseen tasaisesti. Niitä käytetään, kun on tarpeen toimia pääakselilla magneettikentällä tai jos on tarpeen käyttää ominaisuuksia koko halkaisijalla. Sen hinta laskee huomattavasti, jos siinä on reikä. Tämä on tärkeää, kun sinun on tilattava suuri erä.

Tällaisia laitteita ei käytetä vain kotitalouskäytössä, vaan myös tietokoneen kiintolevyn valmistuksessa. Lisääniitä tarvitaan öljynsuodattimien luomiseen. Autoteollisuudessa tällaisilla materiaaleilla on suuri kysyntä. Koska jotkin tekniset laitteet eivät toimi ilman niitä.

rengasmagneetit
rengasmagneetit

Ferriittimagneetti

Rengasferriittimagneetti on materiaalia, joka magnetoidaan akselia pitkin. Sillä on lisääntynyt korroosionkestävyys ja se on hyvin demagnetoitu. Se on valmistettu renkaan muodossa, se voi olla minkä kokoinen tahansa. Tällaiset magneetit ovat hyvin yleisiä, koska niillä on alhaiset kustannukset. Niitä käytetään pääasiassa moottoreissa, kaiuttimissa ja matkamuistoissa.

Ne voidaan käsitellä timanttileikkauksella. Tämä on ainoa tapa saavuttaa vaadittu koko. Ferriitti kestää +250 asteen lämpötiloja.

Magneettien käyttäminen

Magneettisilla ominaisuuksilla varustetut salvat mahdollistavat:

  • tuottaa erikokoisia betonituotteita;
  • asenna muotit;
  • älä suorita pintakäsittelyä hitsauksen jälkeen;
  • kieltäydy tuotteiden teknologian harhoista.

Tämä ei vaadi suuria kuluja.

Materiaalin valmistusmenetelmä

Tällaisten magneettien työ liittyy atomikomponenttiin. Elektrodit luovat magneettikentän. Eri atomien ryhmät voivat pyöriä samaan suuntaan. Niitä kutsutaan joskus magneettialueiksi. Jos materiaalia ei ole magnetoitu, sen alueet liikkuvat eri suuntiin.

Ferromagneettiset materiaalit kuumennetaan magneettien luomiseksikorkeita lämpötiloja. Sitten niihin vaikuttaa rengasmagneetin magneettikenttä. Tällainen prosessi mahdollistaa domeenien aktiivisuuden lisäämisen matkalla magneettikenttään. Ne liikkuvat, kunnes kaikki verkkotunnukset on kohdistettu viimeiseen vaikutuspisteeseen.

Sen jälkeen materiaali jäähtyy ja jo kohdistetut alueet kiinnitetään haluttuun suuntaan. Kun ulkoinen magneettikenttä poistetaan, materiaalit voivat pitää sisällään suuren määrän alueita. Tässä tapauksessa saat kestomagneetin.

magneettien koostumus
magneettien koostumus

Ominaisuudet

Kestomagneettien pääpiirteet ovat:

  • molempien napojen läsnäolo;
  • toisin kuin pylväiden vetovoima;
  • identtisten komponenttien hylkääminen;
  • magneettisen voiman huomaamaton leviäminen;
  • magneettikentän vahvistaminen napojen lähellä.
  • magneettikenttä
    magneettikenttä

Magneetit moottorissa

Yleisin sovellus on tasavirtamoottoreissa. Yksikkö koostuu sähkömoottorista ja kytkimestä. Se on synkroninen moottori ja se toimii kestomagneeteilla. Ja ne puolestaan sijaitsevat roottorissa.

Moottoreiden etuna on kosketukseton toiminta. Pääelementti on roottorin anturi. Ilman kestomagneetteja moottorin toiminta olisi mahdotonta, koska ne vain varmistavat moottorin osien toiminnan vetovoimalla toisiinsa nähden.

Tämä on magneettisten materiaalien uskomaton ominaisuus. He ovattarvitaan lähes jokaisessa tuotannossa valmistuskohteesta riippumatta. Ilman niitä on vaikea kuvitella tiettyjen teollisuudessa ja jokapäiväisessä elämässä välttämättömien laitteiden valmistusta. Tärkeintä on, että mikään ei voi korvata tällaisia magneettisia materiaaleja. Tämä korostaa jälleen niiden tarpeellisuutta. Tällä hetkellä magneettien vetovoiman syitä ei ole täysin selvitetty. Monet teoriat ovat hypoteesien tilassa.

magneettien tuotanto
magneettien tuotanto

Monet magneetit ovat hauraita ja niitä tulee käyttää vain osana. Ne valmistetaan eri muodoissa. Rengasmagneetti sisältää paljon rautaa. Yleensä ne on päällystetty nikkelillä tai titaanilla. Materiaalit ovat erittäin tärkeitä paitsi kotikäytössä myös tuotannossa.