Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Характеристики неодимовых магнитов

Данную статью мы написали, чтобы дать ответ на вопрос о классах магнитов, их стандартах, физических характеристиках.

Несмотря на то, что предлагаемые нами магниты называются неодимовыми, они могут очень сильно отличаться друг от друга, ведь у каждого магнита есть свои физические характеристики, а не только размеры, форма и покрытие. Поэтому вопрос, какие именно неодимовые магниты Вас интересуют, не должен ставить Вас в тупик. В этой статье Вы получите ответы на многие свои вопросы.

Зачастую, мы, как производители и продавцы, хотим услышать технические характеристики магнита, а именно буквы и цифры, в которых они (технические характеристики) зашифрованы. А покупатель зачастую досконально знает свою область применения магнитов, но номенклатуру, тем более международную, не знает.
Итак, начинаем разбираться с международной номенклатурой магнитов, а именно классами, техническими характеристиками и обозначениями.

В первую очередь, неодимовые магниты делят на классы, которые обозначаются буквами и числами (например, N35), в которых и заложена основная информация о магните.

 Ниже приведена стандартная номенклатурная таблица характеристик неодимовых магнитов (смотрите в левый столбик – там указаны классы).

 В таблице все численные величины мы представили в двух единицах измерения. Первая, без скобочек, – это величина измерения в системе СИ (эта та система, в которой работает наша страна),  а вторая (указана в скобках), – это измерения в международной  системе СГСЕ (европейские стандарты). Для  Вашего удобства мы решили указать в таблице обе единицы измерения.

Таблица характеристик неодимовых магнитов

Начинаем изучать таблицу справа налево. Как Вы можете увидеть по правому столбику таблицы, основное классовое отличие магнитов – это их рабочая температура использования, то есть та допустимая максимальная температура, превышая которую магнит начинает терять свои магнитные свойства. Таким образом, на температурный диапазон использования магнита указывает буквенная часть его маркировки

 (левый столбец). Дадим расшифровку этих букв:

  • Магниты марки N (Normal)– могут применяться при нормальных температурах, то есть до 80 градусов Цельсия;
  • Магниты марки M (Medium) – могут применяться при повышенных температурах, то есть до 100 градусов Цельсия;
  • Магниты марки H (High) – могут применяться при высоких температурах, до 120 градусов Цельсия;
  • Магниты марки SH (Super High) – могут применяться при температурах до 150 градусов Цельсия;
  • Магниты марки UH (Ultra High) – могут применяться при температурах до 180 градусов Цельсия;
  • Магниты марки EH (Extra High) – могут применяться при температурах до 200 градусов Цельсия.

Стоит оговориться, что отрицательные температуры не оказывают влияния на магнитные свойства для большинства магнитов.

Цифры, указанные в обозначении класса магнитов: N30, 33M, 35H, 38SH, 40UH и т.д., указывают на Магнитную Энергию (четвертый столбец таблицы), измеряется в килоДжоуль на кубический метр. Этот критерий магнитов отвечает за их мощность или, так называемое, «усилие на отрыв», то есть сила, которую необходимо приложить к магниту, чтобы его «оторвать» от поверхности. Необходимо понимать, что поверхность (стальной лист) должен быть идеально ровным, а приложенная сила должна быть перпендикулярной к листу. Это, так называемые, идеальные или теоретические условия. Совершенно понятно, что чем выше цифровое обозначение магнита, тем выше его усилие на отрыв.

Сила на отрыв магнита

Но, кроме того, «сила на отрыв» зависит не только от физических характеристик магнита, но и от его размера и веса. Например, магнит 25*20 мм легче оторвать от стального листа, чем магнит 40*5 мм, так как площадь соприкосновения у второго магнита больше (25 мм против 40мм).

Но линии магнитного поля, если их визуализировать, распространяются у первого магнита (25*20 мм) «дальше», значит, и «цепляется» за стальной лист он лучше.

Класс

Остаточная магнитная индукция, миллиТесла (КилоГаусс)

Коэрцитивная сила, КилоАмпер/метр (КилоЭрстед)

Магнитная энергия, килоДжоуль/м3 (МегаГаусс-Эрстед)

Рабочая температура, градус Цельсия

N35

1170-1220 (11,7-12,2)

≥955 (≥12)

263-287 (33-36)

80

N38

1220-1250 (12,2-12,5)

≥955 (≥12)

287-310 (36-39)

80

N40

1250-1280 (12,5-12,8)

≥955 (≥12)

302-326 (38-41)

80

N42

1280-1320 (12,8-13,2)

≥955 (≥12)

318-342 (40-43)

80

N45

1320-1380 (13,2-13,8)

≥955 (≥12)

342-366 (43-46)

80

N48

1380-1420 (13,8-14,2)

≥876 (≥12)

366-390 (46-49)

80

N50

1400-1450 (14,0-14,5)

≥876 (≥11)

382-406 (48-51)

80

N52

1430-1480 (14,3-14,8)

≥876 (≥11)

398-422 (50-53)

80

33M

1130-1170 (11,3-11,7)

≥1114 (≥14)

247-263 (31-33)

100

35M

1170-1220 (11,7-12,2)

≥1114 (≥14)

263-287 (33-36)

100

38M

1220-1250 (12,2-12,5)

≥1114 (≥14)

287-310 (36-39)

100

40M

1250-1280 (12,5-12,8)

≥1114 (≥14)

302-326 (38-41)

100

42M

1280-1320 (12,8-13,2)

≥1114 (≥14)

318-342 (40-43)

100

45M

1320-1380 (13,2-13,8)

≥1114 (≥14)

342-366 (43-46)

100

48M

1380-1420 (13,8-14,3)

≥1114 (≥14)

366-390 (46-49)

100

50M

1400-1450 (14,0-14,5)

≥1114 (≥14)

382-406 (48-51)

100

30H

1080-1130 (10,8-11,3)

≥1353 (≥17)

223-247 (28-31)

120

33H

1130-1170 (11,3-11,7)

≥1353 (≥17)

247-271 (31-34)

120

35H

1170-1220 (11,7-12,2)

≥1353 (≥17)

263-287 (33-36)

120

38H

1220-1250 (12,2-12,5)

≥1353 (≥17)

287-310 (36-39)

120

40H

1250-1280 (12,5-12,8)

≥1353 (≥17)

302-326 (38-41)

120

42H

1280-1320 (12,8-13,2)

≥1353 (≥17)

318-342 (40-43)

120

45H

1320-1380 (13,2-13,8)

≥1353 (≥17)

326-358 (43-46)

120

48H

1380-1420 (13,8-14,3)

≥1353 (≥17)

366-390 (46-49)

120

30SH

1080-1130 (10,8-11,3)

≥1592 (≥20)

233-247 (28-31)

150

33SH

1130-1170 (11,3-11,7)

≥1592 (≥20)

247-271 (31-34)

150

35SH

1170-1220 (11,7-12,2)

≥1592 (≥20)

263-287 (33-36)

150

38SH

1220-1250 (12,2-12,5)

≥1592 (≥20)

287-310 (36-39)

150

40SH

1240-1280 (12,4-12,8)

≥1592 (≥20)

302-326 (38-41)

150

42SH

1280-1320 (12,8-13,2)

≥1592 (≥20)

318-342 (40-43)

150

45SH

1320-1380 (13,2-13,8)

≥1592 (≥20)

342-366 (43-46)

150

28UH

1020-1080 (10,2-10,8)

≥1990 (≥25)

207-231 (26-29)

180

30UH

1080-1130 (10,8-11,3)

≥1990 (≥25)

223-247 (28-31)

180

33UH

1130-1170 (11,3-11,7)

≥1990 (≥25)

247-271 (31-34)

180

35UH

1180-1220 (11,7-12,2)

≥1990 (≥25)

263-287 (33-36)

180

38UH

1220-1250 (12,2-12,5)

≥1990 (≥25)

287-310 (36-39)

180

40UH

1240-1280 (12,4-12,8)

≥1990 (≥25)

302-326 (38-41)

180

28EH

1040-1090 (10,4-10,9)

≥2388 (≥30)

207-231 (26-29)

200

30EH

1080-1130 (10,8-11,3)

≥2388 (≥30)

233-247 (28-31)

200

33EH

1130-1170 (11,3-11,7)

≥2388 (≥30)

247-271 (31-34)

200

35EH

1170-1220 (11,7-12,2)

≥2388 (≥30)

263-287 (33-36)

200

38EH

1220-1250 (12,2-12,5)

≥2388 (≥30)

287-310 (36-39)

200

Как сравнить силу магнитов?

Если возникает необходимость сравнить, какой из двух выбранных магнитов сильнее, рекомендуем Вам воспользоваться следующими способами.

  • При одинаковых линейных размерах (точная методика):

Чтобы понять, насколько один магнит сильнее другого, необходимо значение остаточной магнитной индукции одного магнита (второй столбец таблицы) разделить на значение остаточной магнитной индукции другого магнита. Пример: неодимовый магнит N40 с В=1250 мТ и неодимовый магнит N50 с В=1400 мТ, делим их магнитные индукции и получаем 1400/1250 = 1,12, то есть магнит N50 «сильнее» магнита N40 на 12%, при условии, что линейные размеры магнитов одинаковые.

  • При разных линейных размерах (грубая методика):

Чтобы понять, насколько один магнит сильнее другого, необходимо сравнить их массы. Пример: магнит 30*10 мм весит примерно 55 грамм, а магнит 25*20 мм весит 76 грамм. Делим их массы 76/55=1,38, то есть магнит 25*20 мм сильнее магнита 30*10 мм примерно на 38%, при условии, что их классы, то есть физические характеристики, одинаковые.

Коэрцитивная сила магнита

И в таблице осталась одна незатронутая колонка – Коэрцитивная Сила (третий столбец). Кратко, Коэрцитивная сила – это величина магнитного поля, в которое нужно поместить магнит, чтобы его «размагнитить». Данная величина, как правило, очень важна в случаях, если магнит эксплуатируется в условиях жёсткого внешнего магнитного поля, как правило, вблизи мощных электроузлов.

Надеемся, что в данной статье (характеристики неодимовых магнитов) Вы нашли ответы на часть Ваших вопросов. На другие вопросы мы с удовольствием ответим по телефону или электронной почте, которые указаны в контактах.

Читайте также:

Что такое неодимовый магнит?

Что такое самариевый магнит?

Правила работы с магнитами

Что такое аксиальная намагниченность?

Можно ли изготовить магниты по Вашим размерам?

 

Свойства неодимового магнита и их особенности, общие понятия. Статьи о магнитах

« Назад

Постоянно возрастающий спрос на неодимовые магниты (Nd-Fe-B) можно объяснить несколькими причинами:

1. Характеристики данного вида магнитов позволяют использовать их во многих промышленных отраслях.

2. Расходы на производство неодимовых магнитов лишь немного превышают затраты на изготовление других видов магнитов, что обеспечивает ощутимый экономический эффект.

3. Постоянно растущий спрос на неодимовые сплавы делает это направление производства перспективным.

4. Подобная продукция может заменить целый ряд продуктов с магнитными свойствами.

Свойства магнита, в чем же заключаются их особенности?

1. Неодимовые магниты обладают прекрасными показателями силы на отрыв, хорошими коэрцитивными данными и устойчивы к воздействию высоких температур. Эти преимущества существенно расширяют сферы применения Nd-Fe-B.

2. Ценовое превосходство неодимовых магнитов особенно ярко выражается при сравнении их с ферритовыми магнитами.

3. Эксплуатация неодимовых изделий в течение продолжительного времени почти не влияет на их магнитные свойства. При непрерывной работе на протяжении 10 лет мощность Nd-Fe-B в среднем может уменьшиться лишь на 2% .

4. Физические свойства материала разрешают в процессе производства изготавливать магниты самых разнообразных форм и размеров.

Основные технические показатели

Магнитная индукция магнита (В). Эта характеристика описывает силу магнита, выражаемую в Тесла;

Остаточная магнитная индукция (Br). Это индукция в замкнутой магнитной цепи после того как исчезает внешнее магнитное поле. Другими словами Br – это сила намагниченности;

Коэрцитивная магнитная сила (Hc). Характеристика, указывающая на способность магнита противодействовать размагничиванию;

Магнитная энергия (BH)max. Это показатель наибольшей величины энергии, которую магнит может продуцировать.

Максимальная рабочая температура.

Различное сочетание всех перечисленных характеристик позволяет выделить больше чем 30 классов неодимовых магнитов, маркируемых циферно-буквенными обозначениями.

Заслуживает внимания тот факт, что низкие температуры не оказывают влияния на работу магнитов и меняют их свойства. Из-за этого данный показатель не находит отражения в категориях Nd-Fe-B.

Сила на отрыв магнита

Сила сцепления с металлом является одним из наиболее значимых параметром неодимовых магнитов. Для определения данного показателя как раз и используется такое понятие как сила на отрыв, указывающее насколько легко или трудно преодолеть силу сцепления магнита с металлической поверхностью.

Уже практикуется использование магнитов, способных удерживать вес почти в 2 тыс. раз превышающих их собственный. Сила на отрыв, также, находится в зависимости от площади самого магнита.

О других тонкостях использования и показателях тестирования неодимовых магнитов вам подробно расскажут специалисты “Магазин Магнитов”. Мы стараемся сделать все, чтобы нашим клиентам был предложен только качественный продукт. Весь товар сертифицирован, что служит залогом долгого и доверительного сотрудничества.

Электромагнитная индукция с неодимовыми магнитами

  • Вуд, Дебора
  • ;
  • Себранек, Джон
Аннотация

В апреле 1820 года Ганс Христиан Эрстед заметил, что стрелка ближайшего компаса ненадолго отклонялась от магнитного севера каждый раз, когда включался или выключался электрический ток батареи, которую он использовал для несвязанного эксперимента. После дальнейших исследований он показал, что электрический ток, протекающий по проводу, создает магнитное поле. В 1831 году Майкл Фарадей и Джозеф Генри по отдельности расширили открытие Эрстеда, показав, что изменяющееся магнитное поле создает электрический ток. Генрих Ленц в 1833 году обнаружил, что индуцированный ток имеет направление, противоположное электромагнитной силе, вызвавшей его. В этой статье описывается эксперимент, который может помочь учащимся лучше понять закон Фарадея и закон Ленца путем изучения ЭДС, возникающей при падении магнита через набор катушек с увеличивающимся числом витков.


Публикация:

Учитель физики

Дата публикации:
сентябрь 2013 г.
DOI:
10.1119/1.4818369
Биб-код:
2013PhTea..51..344W
Ключевые слова:
  • электрический потенциал;
  • электромагнитная индукция
  • ;
  • электромагниты;
  • неодим;
  • физическое образование;
  • студенческих эксперимента;
  • 01. 50.Мой;
  • 41.20.Гз;
  • Демонстрационные эксперименты и аппаратура;
  • Магнитостатика;
  • магнитное экранирование краевые задачи магнитной индукции

Что такое неодимовые магниты? | Сообщения в блоге

Дата публикации: 3 августа 2019 г. | Категория: Сообщения в блогах, Магниты | теги: Оборудование, Магниты


Также известный как неомагнит, неодимовый магнит представляет собой разновидность редкоземельного магнита, состоящего из неодима, железа и бора. Хотя существуют и другие редкоземельные магниты, в том числе самарий-кобальт, неодим, безусловно, является наиболее распространенным. Они создают более сильное магнитное поле, что обеспечивает превосходный уровень производительности. Однако, даже если вы слышали о неодимовых магнитах, вероятно, есть некоторые вещи, которые вы не знаете об этих популярных редкоземельных магнитах.

Обзор неодимовых магнитов

Неодимовые магниты, получившие название самых сильных постоянных магнитов в мире, изготовлены из неодима. Чтобы представить их силу в перспективе, они могут создавать магнитные поля до 1,4 тесла. Неодим, конечно же, является редкоземельным элементом с атомным номером 60. Он был открыт в 1885 году химиком Карлом Ауэром фон Вельсбахом. С учетом сказанного, только почти столетие спустя были изобретены неодимовые магниты.

Непревзойденная прочность неодимовых магнитов делает их отличным выбором для различных коммерческих применений, некоторые из которых включают следующее:

  • Жесткие дисковые диски (HDDS) для компьютеров
  • дверные замки
  • Электрические автомобильные двигатели
  • Электрические генераторы
  • Голосовые катушки
  • Demoulers
  • Demaving
  • и динамики
  • Decouplers Demouplers
  • 9007 и динамики
  • Decouplers
  • 79004 и динамики
Decouplers7. История неодимовых магнитов

Неодимовые магниты были изобретены в начале 1980-х годов компаниями General Motors и Sumitomo Special Metals. Компании обнаружили, что, объединив неодим с небольшим количеством железа и бора, они смогли создать мощный магнит. Затем General Motors и Sumitomo Special Metals выпустили первые в мире неодимовые магниты, предложив экономичную альтернативу другим редкоземельным магнитам на рынке.

Неодимовые и керамические магниты


Чем неодимовые магниты отличаются от керамических магнитов? Керамические магниты, несомненно, дешевле, что делает их популярным выбором для потребительских приложений. Однако для коммерческого применения нет замены неодимовым магнитам. Как упоминалось ранее, неодимовые магниты могут создавать магнитные поля до 1,4 тесла. Для сравнения, керамические магниты обычно создают магнитные поля всего от 0,5 до 1 тесла.

Неодимовые магниты не только обладают большей магнитной силой, чем керамические магниты; они и тяжелее.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *