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Aluminio-níquel-cobalto

Imanes Alnico están hechas de una aleación con lo anterior Bases materiales de los que en realidad tienen una coercitividad baja y densidad de energía son para el uso de hasta 500 ° C y tienen una remanencia superior a ferrita, lo que esta debilidad lo compensa en el contexto de su posible uso. Además, estos son resistentes a la corrosión, que lo hace adecuado para libre, pero también frágil. Se produce por procesos de pulvimetalurgia (compactación mecánica de polvo metálico seguido de sinterización, puede equipararse con el entendimiento de sinterización "hornear" con) o fundición. Esto resulta en una densidad de flujo residual 0,6 hasta 1,3 Tesla, que es relativamente alta en comparación con otros materiales.

El primer imán permanente en la producción en masa del mundo constaba de AlNiCo. Sin embargo, el material pierde más y más de ferrita o neodimio-hierro-boro, debido a la baja estabilidad térmica y magnética de AINiCo y su (comparativamente con otros) baja coercitividad, lo que aumenta el riesgo de desmagnetización. Un ejemplo pictórica de esto es una herradura - imán.

La ventaja insuperable de AlNiCo, sin embargo, es que puede tener una magnetización estable después del procesamiento artificial y por lo tanto todos los materiales conocidos tiene el coeficiente de temperatura más baja de remanencia. Por lo tanto, los imanes AlNiCo todavía se utilizan en sensores y altavoces.

Ventajas: Buena corrosión - y resistencia química, por lo que no es necesario, es decir revestimiento → Adaptada para el exterior de alto ancho de la temperatura de funcionamiento de -270 °C a 500 °C.

Desventajas: sensibles a otros campos de desmagnetización debido a la baja coercitividad.

Tipos de magnetismo

El ferromagnetismo, el diamagnetismo y paramagnetismo

El ferromagnetismo significa ciertos materiales que tienen la propiedad de sus imanes elementales se alinean paralelas entre sí. Esto significa que las piezas de estos materiales causan por sí mismo o un campo magnético estático son atraídos por el polo magnético de un campo magnético externo. Para este propósito se puede pensar en muchas partículas pequeñas, que en virtud de lo anterior Efecto en una dirección ("salvaje" en mal estado en lugar de), por el que se crea un campo magnético espectáculo. Bajo la temperatura ambiente normal, hay tres Ferromagnético - elementos básicos: hierro, níquel y cobalto

Este material deberá, por ese campo magnético externo tiene ahora su propia magnetización en que, sin embargo, depende del campo magnético externo en términos de la dirección. Así, el exterior y el campo magnético "ferromagnético", la misma alineación, haciendo que se sientan tanto de Norpolen, así como desde el sur de Polonia, apretados.

Suponiendo, sin embargo, estos materiales magnéticos blandos, tales como por ejemplo Hierro, que se utiliza a gran escala en motores y generadores, perdido en esta magnetización "creado" en su mayor parte en ningún momento si dejas el campo magnético externo nuevo. (Como se mencionó anteriormente, puede ser un pequeño residual - magnetismo (remanencia) aquí, por supuesto, no excluye, sin embargo, también hay materiales duros magnéticos que mantienen una gran remanencia de acuerdo con el proceso anterior y un Magnetiesierung permanente podrá ser solicitada por medio de la cual, por ejemplo en el caso. de acero templado, que toma la magnetización externa permanente.

Como elementos blancos sólo níquel, cobalto y hierro, estas propiedades ferromagnéticas (a temperatura ambiente).

 

Imanes Mecanizado

Imanes son procesados por aserrado o perforar absolutamente no se recomienda, ya que en el punto de
Bore o lugar serrada un calor enorme ocurre, que puede desmagnetizar los imanes. Además, la resistencia a la corrosión sufren.

 

Temperatura de Curie

Los distritos no sólo en el material usado en sí, sino también sobre la temperatura de su entorno - - Como se mencionó anteriormente, la orientación de la Weiss`chen depende en cuenta la temperatura máxima de funcionamiento de nuestros Maqna - imanes. Un aumento o disminución de la temperatura tiene tremendas influencias sobre un imán. Aumentos (por encima de la temperatura máxima de funcionamiento), así que tome esta la fuerza de un imán, al flujo de densidad = 0 y viceversa (hasta cierto punto) Esta Phänomän a menudo se llama paramagnético, el punto de inflexión en el que el magnetismo no se aplica, sin embargo, como la Curie - temperatura (TC), que por lo tanto es superior a la temperatura máxima de funcionamiento. Este valor es diferente de material a material. Ahora, si usted quiere saber lo que el imán es adecuado para que la temperatura, por favor, eche un vistazo a la lista mencionada. Como resumen es aquí también el coeficiente de temperatura, lo que indica lo lejos que el campo magnético disminuye con el aumento de la temperatura. Ej: 5 ° C más a reducir el campo en un 7%.

 

Resulta que los imanes de neodimio de lograr la más alta coercitividad de todos. Comparativamente fuertes son también los imanes SmCo, que son más caros, pero por lo general. Este número indica la cantidad de fuerza que se necesita para completar un imán de nuevo a "desmagnetizar" (densidad de flujo = 0). A la inversa, esto significa que cuanto mayor es el número, más resistente es el imán cuando se trata de conservar su magnetización. Duro imanes de ferrita, sin embargo, todavía tienen una coercitividad mucho más alto que los imanes de ferrita blanda, que tienen las fuerzas más débiles. Sin embargo, este punto sólo es importante cuando se trata de la fuerza adhesiva del imán. Para las operaciones en muy altos rangos de temperaturas de 700 a 850 ° C, que sólo tiene sentido imanes de alnico, conocido coloquialmente como imanes de acero a utilizar, ya que conservan su fuerza incluso en estas condiciones extremas, ya que, con una aleación dura de hierro existen aluminio, níquel, cobre y cobalto. Depende de su propio proyecto en particular y su idea de que el material magnético en el caso individual ofrece más ventajas. Estamos encantados de asesorarle

Electroimanes

         

Ya un bucle conductor simple como se muestra en la Figura 3 ya es un electroimán. Sin embargo, extremadamente altas corrientes deben fluir de manera que un campo magnético fuerte. Con la ayuda de dos devanados puede duplicar la fuerza. Aquí, las líneas de campo magnético se superponen, por lo que se duplica la fuerza del electroimán. Este procedimiento se puede repetir con cualquier número de vueltas, véase también el establecimiento de un Trafo`s.

AtommodellDesde el solenoide, cuenta con las vueltas, que se encuentran en el ejemplo anterior, junto a la otra una cierta longitud, las líneas de campo se superponen aquí no es completa. De ello se deduce que la intensidad de campo es ligeramente más pequeño que sería de esperar en base al número de vueltas. Si las vueltas pero muy estrechamente a cabo (es decir, ningún hueco entre las bobinas) con una longitud de la bobina resumen, el resultado es una mayor intensidad de campo de una bobina suelta con una longitud de bobina grande. De ello se deduce como una regla general, cuanto mayor sea la distancia entre las bobinas, más débil es la intensidad de campo.

Con el fin de aumentar la fuerza de solenoide, hay otro truco por el interior de la bobina de un electroimán con un material ferromagnético se llena (material magnetizado en un mismo campo magnético externo y este estado también mantiene). Para una mejor comprensión, se puede tomar el ejemplo de cobre y el poder, ya que el material ferromagnético para las líneas de campo magnético es exactamente lo que cobre proporciona el poder. Si surge la oportunidad para esto, así que fluye líneas de campo magnético más bien por material ferromagnético en lugar de por el aire, incluso si el camino es más largo. Como resultado, hay menos líneas de campo, que adoptan la forma "más rápido", porque están "recogidos" en los bobinados. Pero eso no es todo, la mayor ventaja es que se polariza en una dirección dentro de los imanes elementales y por lo tanto aumentar la fuerza de la extremst imán.

La mayor ventaja de electroimanes relación con imanes permanentes es que se puede detener la magnetización a petición, por ejemplo, simplemente "apagar", mientras que la magnetización se establece en "0" y se elimina la fuerza. Esto es, por supuesto, sólo es posible si el refuerzo del campo magnético como la llamada materiales ferromagnéticos tales como material magnético blando hierro puro se ha utilizado. En este caso, es decir, revertir los dominios Weiss (zonas de material ferromagnético, en la que el espín del electrón alineado en paralelo) después de la desconexión del campo magnético externo en su posición original. Frente funciona para materiales magnéticos duros utilizados en la fabricación de imanes permanentes se utilizan. Sin embargo, sigue siendo existe un magnetismo mínimamente menos "radical" que no puede ser evitado, ya que sólo casi el 100% de las partículas volver a la posición original.

Los campos magnéticos generados por electrones en movimiento de nuevo. Como es bien sabido, la mayoría de los efectos son reversibles en la física, esto plantea la cuestión de si este es también el caso aquí. Sobre la base de las centrales existentes, la respuesta ya se puede prever. Como un intento, sin embargo ricos Dos imanes y una bombilla de ser perfecto. Si mantiene los imanes en la dirección en la que se atraen entre sí, de curso surge entre un campo magnético. Si ahora una pieza de sujeción de cables entre ellos y el efecto puede también visualmente, seguido de una lámpara porque el siguiente escenario se jugará: La lámpara se encenderá en cada momento - y salir de las piezas de alambre, el más rápido esto sucede, el más brillante se encenderá la lámpara. Y en esto tenemos la prueba de que en una corriente de campo magnético puede ser inducida cuando un conductor se llevó a cabo entre los mismos. De acuerdo con esta estructura, las plantas de energía por encima diseñados se construyen o su Dyname en la bicicleta. Sin embargo, la electricidad no llega a través del imán en sí, sino más bien el hecho de que los electrones se pusieron en marcha en el conductor.

Lo mismo que cuando los imanes se mueven, pero cambia la fuerza del campo magnético. Pero esto es un imán permanente, por supuesto, no es posible sin moverlos, por lo que hemos utilizado aquí solenoide de transporte de corriente. Cuando se cambia el campo magnético que sucedió exactamente lo mismo que si eswas en el campo magnético - y funcionaría.

 

producto Energía

Este valor (producto energético = BH - Producto) resulta de la multiplicación de la fuerza coercitiva y la densidad de flujo magnético. Esto se mide el valor, que representa la energía total almacenada en el imán, en Goe o MGOe - GaussOersted o MegaGaussOersted. Si uno quiere saber qué tan fuerte es la atracción de un imán, por lo que puede salir de aquí, la conducta densidad de energía inducida, que consiste en el volumen de un imán en cuenta. Cuanto más alto se especifica este valor (energía por volumen) más fuerte es la atracción.

Formas de magnetismo

Las formas conocidas son de disco, cuboide, bolas, anillos, cubo y imanes de barra, pero casi todas las formas imaginables son posibles.

 

 

Ferrita

Ventajas: fácil de magnetizar y alternativa más barata, buena corrosión - y resistencia química (por lo tanto conveniente para el uso al aire libre), y por lo tanto no es un recubrimiento de angustia aquí, alta temperatura de operación de hasta 250 °C

Contras: no muy duro, pueden caer o colisión durante escama rápido algo propiedades magnéticas más bajos que otras sustancias.

A partir de hoy, son los imanes de ferrita, el más popular de todos. Esto se debe en parte al precio muy bajo, por otro lado en la extremadamente alta estabilidad frente a la temperatura, por lo que el automóvil - y las industrias eléctricas como, este los imanes fabricados en serie el recurso. También encontramos estos imanes en sensores y aplicaciones de almacenamiento magnéticos de nuevo, como muy pequeñas y complejas estructuras de postes se pueden generar en la superficie magnética aquí. Del mismo modo convencido imanes ferríticos con una gran estabilidad química, que protege contra las pérdidas debidas a las influencias externas. Sin embargo, muy fuertes campos magnéticos permanentes se requieren, a continuación, ya sea con mucho gusto o SmCo NdFeB imanes de nuevo, debido a que estos materiales basados en tierras raras pueden proporcionar la más alta remanencia. Sin embargo, estos imanes pueden ser debido a la corrosión o la oxidación pierden parte de su potencia (de ahí el recubrimiento).

Histéresis / magnetización curva

Esta curva representa la tabla de gráfico entre la remanencia y el campo coercitivo. Aquí, el valor de la densidad de flujo magnético en la respectiva fuerza coercitiva, y viceversa en el otro eje se expresa en un sistema de coordenadas en el eje uno. Sobre la base del diagrama se puede observar hacia el final de una pendiente más plana, ya que esto se produce saturación (magnetización de saturación). Esto demuestra gráficamente que se alcanzó el máximo beneficio y cualquier influencia externa, aumentando además el campo coercitivo difícilmente o no conduce a aumentar aún más la densidad de flujo. Dado que el concepto de histéresis sigue siendo difícil, lo siguiente debería Ex. Contribuir a la comprensión. Una analogía es un resorte en espiral, una vez estirado demasiado, no puede retractarse de sí mismo a su estado original (análogo a la remanencia). Necesita fuerzas externas para que vuelva a su forma original (similar a coercitividad).

Este efecto, que reducen la intensidad de campo de un campo magnético externo, causando también una reducción de la densidad de flujo magnético. Sin embargo, esta reducción se produce a una mayor medida que un aumento.

Cifras clave de magnetismo / ¿Cómo se mide el magnetismo?

Remanencia (Br)

Este remanencia describe el valor que el que de acuerdo con la magnetización por influencias externas, en un artículo "sigue siendo" El logro de la fuerza coercitiva, sin embargo, con la ayuda de un campo magnético también contrarrestar este valor se establece en "0". Por esta razón, un fuerte remanencia imanes permanentes (para que permanezcan magnéticamente) y al mismo tiempo una alta coercitividad (de modo que están protegidos contra las influencias externas campos / magnéticos). Como la densidad de flujo remanencia de un objeto se refiere a que se produce sin una aplicación externa de la fuerza (véase la curva de histéresis).

Coercitividad (HCB) / TSJ

Este valor indica cuánto el "escudo" de un imán es el fin de resistir frente a los campos magnéticos externos, por ejemplo, una alta coercitividad protege un imán mejor contra una desmagnetización externa (densidad de flujo B / T (T después de la designación de Nikola Tesla) = 0) como un coercitividad baja. Para medir estos valores requiere una Koerzimeters. Compuesto por este valor de "Hc" donde H es la intensidad del campo magnético, y c de la "coercere" América (permanecer juntos / fuerza) es que ella se acerque.

Dependencia material de HCB

 

La fuerza coercitiva de la densidad de flujo magnético vs HCB La polarización magnética TSJ

La diferencia aquí es la siguiente: Suponiendo un imán permanente y define una intensidad de campo de HCB, la densidad de flujo de aquí. Sin embargo, esto viene después de la eliminación de la intensidad de campo de nuevo, el imán permanente es de nuevo magnéticamente. Sustituyendo esto ahora, pero una TSJ desmagnetización fuera, pierde su polarización, y por tanto su magnetización en el largo plazo.

La energía magnética

Hablando de energía magnética, por lo que pensamos que la energía del campo magnético, que está presente en cada imán permanente en una cierta cantidad. Ejerce una fuerza magnética sobre su un pedazo de hierro, y atrae a esto, así que aquí se trabaja. La energía magnética en el propio imán se reduce por esta cantidad de trabajo realizado -.> Ex Un imán tiene la fuerza de "12" y hacer el trabajo de "5", mantiene una fuerza de "7". Sin embargo, aunque esta pérdida de energía vuelve después de la finalización de la obra de nuevo. Esto sirve como una analogía de nuevo, el muelle helicoidal -> Usted recibirá energía potencial cuando se estira y lo libera de nuevo cuando se devuelve. La unidad es julio (J).

Las líneas de campo / densidad de flujo

Ayudas para mostrar los campos magnéticos. Cuanto más cerca estén representados, mayor es la densidad de flujo magnético (B). Así, por ejemplo, imanes de neodimio tienen muchas más líneas de campo que los imanes de ferrita. Esto significa que más y especialmente más densas líneas de campo por unidad de superficie constituyen una mayor densidad de flujo. La unidad es Tesla (T).

Coeficiente de temperatura

Este valor es una medida de la "atenuación" de los imanes con respecto al aumento de las temperaturas. Esto se indica en% / ° C (grados) o% / K (Kelvin), lo que significa que por cada C o K más el valor medido de la remanencia y coercitividad para la -Cantidad% reduce, a partir de la temperatura ambiente. Hasta la temperatura máxima de funcionamiento, este valor es reversible, es decir, Heat pierde el imán, pero por fresco él recupera su integridad. Si la temperatura máxima, pero por encima del cual las pérdidas irreversibles anteriormente Factores, que sólo se pueden resolver de nuevo por una nueva "magnetización".

coercitividad

La coercitividad (H) se puede utilizar como un "escudo" de un imán se consideran, lo que elimina la influencia de campos magnéticos externos. Sin este "escudo" el imán sería susceptible a la desmagnetización externo. Esto se mide con una coercitividad en amperios por metro y A / m (unidad SI). Si un objeto es completamente desmagnetizado, su densidad de flujo = 0

Sin embargo, se hace una distinción aquí en la fuerza coercitiva de la polarización eléctrica (TSJ) y la fuerza coercitiva de la densidad de flujo magnético (HCB). La diferencia es la siguiente: Si desea anular temporalmente la densidad de flujo magnético, se llama HCB. Pero eliminado de nuevo el campo magnético externo, la magnética saben todavía propiedades magnéticas - Esto corresponde a la densidad de flujo = 0. Si el magnetismo debe estar completamente anulado para crear una fuerza de campo de tamaño TSJ, ya que se produce una desmagnetización final. Como resultado, en todos los materiales, más grande TSJ - valores como HCB - valores. En general, esto significa que el mayor de estos dos valores, mayor será la resistencia del imán contra los campos externos. Sin embargo, sigue siendo una desmagnetización por ejemplo Choque o caer vienen sobre.

Resulta que los imanes de neodimio de lograr la más alta coercitividad de todos. Comparativamente fuertes son también los imanes SmCo, que son más caros, pero por lo general. Este número indica la cantidad de fuerza que se necesita para completar un imán de nuevo a "desmagnetizar" (densidad de flujo = 0). A la inversa, esto significa que cuanto mayor es el número, más resistente es el imán cuando se trata de conservar su magnetización. Duro imanes de ferrita, sin embargo, todavía tienen una coercitividad mucho más alto que los imanes de ferrita blanda, que tienen las fuerzas más débiles. Sin embargo, este punto sólo es importante cuando se trata de la fuerza adhesiva del imán. Para las operaciones en rangos de 700 a 850 ° C de temperatura muy alta, tiene sentido sólo imanes de alnico, conocido coloquialmente como imanes de acero a utilizar, ya que conservan su fuerza incluso en estas condiciones extremas, ya que, con una aleación dura de hierro existen aluminio, níquel, cobre y cobalto. Depende de su propio proyecto en particular y su idea de que el material magnético en el caso individual ofrece más ventajas. Estamos encantados de asesorarle.

Las solicitudes Magnet

Rodamientos mecánicos, la celebración de los imanes, cerraduras magnéticas en los muebles puertas, bolsos de las señoras, perforaciones en la lengua de pseudo, pasando por paredes acoplamientos que actúan, por ejemplo. Como agitador magnético para agitar líquidos en recipientes de laboratorio

Eléctricos, motores eléctricos, z. B. motores de corriente continua autoexcitadas, Runner motores síncronos de imanes permanentes más pequeños (PMSM motor síncrono), corredores motores conmutados electrónicamente, rotores de generadores más pequeños, por ejemplo. Como dinamo de bicicleta

Generador de imanes permanentes, por. Ejemplo de los modernos aerogeneradores, imanes de campo de los altavoces y micrófonos dinámicos y auriculares o audífonos

El accionamiento de imanes para contactos reed, tales. Como habló imán para la generación del campo sensor del velocímetro de la bicicleta en el movimiento de los instrumentos de bobina, amortiguación (el freno de Foucault)

Medidor de electricidad, motor lineal oscilante para Lesekopfarm un disco duro del ordenador

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producción Imán

La producción de imán es un proceso complejo, sino que sirve para simplificar su posterior intento, que es también el hogar de imitar fácilmente J

Todo lo que necesita es tiempo y paciencia, un potente imán permanente, ya que contamos con ella (mejor forma de varilla) y los objetos que contienen hierro como clavos.

  • Materiales magnetizables pueden ser fácilmente un campo magnético externo "impresionar" .
  • Si cancela ahora con cualquier polo del imán longitudinalmente sobre la uña, ocurre lo siguiente: El hierro presente en la primaria se disponen en la dirección del respectivo polo opuesto a.
  • . De acuerdo con este esquema ahora desarrollado su propia magnetización, que por supuesto no va a acercar la fuerza, incluso hasta el punto incluso cerca de la calidad industrial, cumple su utilidad como una ilustración del proceso.

En el marco operativo de la producción en masa, el conjunto se ve así:

Para la fabricación de imanes permanentes hará uso de polvo cristalino. Esto se pulsa en bajo la acción de un campo magnético grande y fuerte, con lo que alinear las áreas Weiss'chen en la dirección del campo magnético externo, y por lo tanto el artículo (que se presiona en la forma deseada al mismo tiempo) es magnético. Entonces estos son sinterizado, que puede ser equiparado a un pastel, ya que esta operación está por debajo de la temperatura de fusión de Equip. Esto aumenta la densidad y la fuerza, y la "obra de arte" se completa imán permanente. De esta manera, los imanes están hechos de los imanes de AlNiCo fundido. Por lo tanto, también pueden no ser procesados mecánicamente, son frágiles y se rompen al impacto mecánico.

La magnetización de objetos

Utilizando un ejemplo es ilustrar este proceso fácil de entender. Si uno dos clavos de hierro junto a la otra por lo que primero nada, pasó, a pesar de que estos distritos tienen Weiss`chen lo que no da lugar de inmediato, pero las propiedades magnéticas. De nuevo, es, como se ha descrito anteriormente, por los muchos "desorden" del evento que se anula por la interacción resultante, el efecto. Pero ahora estos clavos expuestos a un campo magnético externo, los distritos Weiss`chen organizan en una dirección - en la dirección del campo magnético externo - y se sienten atraídos o repelidos. Ahora este campo magnético se retira de nuevo, la voluntad de los distritos en su caos original de nuevo - Este procedimiento termina la magnetización. No son muchos los materiales pueden mantener el nuevo acuerdo - si pueden, se les llama imanes permanentes. Este objeto magnético recién creado es entonces, naturalmente, capaz de material ferromagnético que también contiene hierro, cobalto o níquel para atraer o repeler.

¿Pero, significa esto que un objeto es la magnetización eficiente? Aquí, muchos factores juegan un papel importante. En primer lugar, la necesidad material del curso se han descrito anteriormente distritos Weiss'chen. Esta es una propiedad de aleaciones de níquel, hierro o cobalto. Sin estos distritos del objeto o los átomos pueden de hecho ser "alineados" en un campo magnético externo, sin embargo, esta disposición se evapora de nuevo después de la eliminación del campo magnético, de modo que no puede haber una magnetización permanente vienen sobre. ¿Alguna vez has tenido un imán contra el agua que fluye de un grifo? Esto refleja mencionados arriba Efecto de nuevo - el agua fluirá en un arco cuando se retira el imán, sin embargo, fluye hacia abajo recta, lo que sugiere que el agua no tiene ningún distritos Weiss`chen.

Son estos distritos presente, pero la intensidad de magnetización pero también depende de la fuerza de la fuerza del campo externo y el propio material. Los más "mejores" estos dos componentes interactúan, los más distritos Weiss`chen se alinean en paralelo, lo que afecta a la fuerza del resultado.

Magnetización forma tipologías

Isotrópico Vs. Anisotrópico => con / sin dirección preferencial => dirección de magnetización o cualquier especificado

Axial => por ejemplo, Discos - o imanes de barra, los polos magnéticos se encuentran en la zonas circulares "de arriba" y "abajo" (casi todos nuestros imanes están magnetizados axialmente)

Acerca Dimensión x

Diametralmente => por ejemplo, Discos - o imanes de barra, los polos magnéticos están presentes aquí, "izquierda" y "derecha"

Radial => por ejemplo, Imanes de anillo, que en la parte interior del área circular con un polo y en la parte exterior del otro polo => Esta especie es muy raro de encontrar, ya que son difíciles de fabricar y, por tanto, muy caro (no tenemos en nuestra tienda).

Multipolar => p encontrado en la fabricación de motores o sensores de todo tipo => p.ej. Imanes de anillo que tienen el Polo Sur el 3 y el 9 de reloj, el Polo Norte el 12 y el 6 de reloj

Magnetismo

Es en el sentido más amplio para muchos un misterio paranormal, ya que este seductor, con fuerzas aparentemente invisibles, diversos objetos por sí mismos o repeler. Pero, ¿cómo funciona? La explicación de este fenómeno se encuentra en el magnetismo.

La estructura del conjunto se realiza todos los días a nuestro alrededor, incluso en el espacio lejano existe → asunto.

El origen fue fundada a principios del siglo 19 por el físico danés Hans Christian Oersted, cuyo nombre también fue hasta 1970 como unidad de fuerza del campo magnético. Reconoció temprano, antes que nadie, que se forma debido a la corriente eléctrica, un campo magnético, ya que este movimiento los electrones en una misma dirección.

Sobre este principio funciona nuestro electroimán actual, el más famoso de solenoide viene de Nikola Tesla y Tesla como - llama bobina / transformador. Esta invención se refiere a la conexión entre el magnetismo y la electricidad. Ambos son (en general) las fuerzas invisibles que tienen efectos visibles. El magnetismo básicamente funciona sin electricidad, y viceversa, pero ambos se basan en el mismo principio físico.

 

Hierro-boro de neodimio (NdFeB)

 

Los imanes de neodimio, en este material magnético es una aleación de los elementos de neodimio, hierro y boro; la fórmula química es Nd2Fe14B. Por lo tanto no son actualmente los imanes permanentes más fuertes producibles en serie en el mundo. Debido a los precios y de alta calidad propiedades relativamente bajos como un alto campo coercitivo casi 17 veces más que la aleación de acero - imanes tienen fuerte estos generalizado en los últimos años y se utilizan en casi todas partes hoy en día

Ventajas: valores magnéticos elevados en términos de remanencia, coercitividad y (BH) max. por lo tanto, de bajo volumen magnético en la aplicación necesaria revestimiento de la superficie visualmente atractivo de níquel, zinc o plástico - los imanes revestidos de plástico también se llaman Epoxymagnete (estos recubrimientos son necesarios porque los imanes de neodimio son muy susceptibles a la corrosión).

Contras: la corrosión propensa, temperatura de inicio fijado en 80 °C (algunos también tienen una temperatura máxima de operación de hasta 150 °C).

Neodimio-hierro-boro (NdFeB), el imán! Esta combinación permite imanes muy fuertes a precios relativamente bajos, que las hace atractivas para todos. Anteriormente, la preparación se acompañaba por métodos metalúrgicos de polvo en el camino, con el tiempo, sin embargo, más de plástico unidos (plásticos con propiedades magnéticas permanentes) imanes. Las temperaturas de funcionamiento máximas son 80 ° C, a pocos modelos (que ofrecemos en nuestra tienda), pero también son adecuados para las temperaturas más altas. Por lo tanto aquí el resultado "mezcla perfecta", que también significa que estos imanes son cada vez más común.

Polo Norte vs Polo Sur

Nuestra Tierra - como todos sabemos - tiene el Polo Norte geográfico y el Polo Sur, por un lado, por otro. Para el magnetismo, pero esto tiene un significado totalmente diferente - es conocida para tirar del Norte - y el Polo Sur. Históricamente, en años anteriores, el extremo de la aguja, que mostró una brújula al norte, también conocido como el Polo Norte. En ese momento, la gente no sabía mucho acerca de este fenómeno. Como muy tarde el magnetismo comenzaste a entender esto dio lugar a la definición de que la tierra en el Polo Norte tiene el polo sur magnético, y viceversa. Sin embargo, ya era bien conocido, el Polo Norte es el polo norte y el polo sur, el polo sur, por lo que este de los físicos - ha establecido vista, declaración falsa de todos modos. También nuestra volar amigos que rompen justo antes de la llegada del invierno al sur, se basan en el campo magnético de la tierra. Dos polos opuestos, es decir, del Norte - y el Polo Sur se llaman dipolos.

Utiliza

Los imanes se colocan sólo en muy pocos casos en su forma estandarizada utilizada, como de un disco - o cubo imanes. Por esta razón, un sistema de imán amplia para cualquier uso que se inventaron más conocido es este un imán en una caja de metal, que es también igual trae varias ventajas.

Por un lado, el imán está protegido por influencias externas y también puede ser fijado con el sistema de concordancia prácticamente en cualquier lugar, por ejemplo, en el techo por medio de hacking. Cuando se clasifican correctamente en un sistema magnético que puede ser la fuerza adhesiva de hasta 18 veces el propio imán incluso aumentar debido a varios factores, pero esto viene a expensas del campo magnético. Si el imán para el blanco y puro Lasthebemagnet por ejemplo, utilizado en un almacén, por lo que necesitamos un sistema para mejorar este efecto. Sin embargo, cuando se necesita un contactor, el campo magnético es importante.

Los imanes permanentes

Este término se refiere a los artículos que poseen propiedades magnéticas permanentes.

Y aquí nuestro todo lo abarca Nosotros cuestión entra en juego. Esto consiste (como todo en el universo y la tierra) de muchos átomos individuales. En el estado actual de los conocimientos que conoce la humanidad más de 100 átomos diferentes, que individual y colectivamente - puede ocurrir - como una molécula. Aquí usted recordará por una vuelta a sus días de escuela. Estos átomos se componen de un número diferente de protones, neutrones y electrones. Esto como los "brazos" del átomo estaba en la escuela a menudo representado por el cual se trata de "tacto" y "conectar" lata.

El punto medio de estos átomos se conoce como un núcleo nuclear, que es en los casos más habituales de protones y neutrones. Los "brazos" descritos anteriormente son ahora los electrones dando vueltas alrededor del núcleo. Por este mismo movimiento circular aquí es donde un pequeño campo magnético, que actúa independientemente de las influencias externas, tales como un flujo de corriente. Esto sugiere que un imán permanente (como cualquier otro objeto en la tierra) de muchos átomos pequeños, circulares allí - cada uno equipado con su propio pequeño campo magnético - y por lo tanto ya "lleva en sí" un campo magnético.

Entonces "Yo magnética: Por supuesto, ahora aquí es la pregunta? Es mi gato o mi libreta magnética "? En general, esta pregunta debe ser contestada con un rotundo no. La razón es que los electrones y los campos magnéticos generados a partir de este movimiento es decir, completamente caótica su poder no se concentra en una dirección paralela pero destaca mucho más, a través de la interacción creada por la presente, el uno al otro. Contado sobre el pulgar corresponde al número de campos magnéticos en una dirección sobre el número de campos en la otra dirección. Sin embargo, también en la medicina moderna, especialmente la resonancia magnética, los campos magnéticos utiliza para "organizar" nuestros electrones y "caer" de nuevo para que, a partir del cual crea imágenes en una computadoras de alto rendimiento.

El magnetismo residual y remanencia

Esto indica que el magnetismo, que en un artículo "sigue siendo" cuando se elimina el campo magnético externo. Además, este es también el nombre de la densidad de flujo magnético o coloquialmente conocido simplemente como el campo magnético, que se da en Tesla (norma internacional) o, a veces incluso en Gauss (1 Tesla = 10000 Gauss). Los imanes permanentes tienen por lo tanto una muy alta remanencia, como ellos mismos son magnéticas en el proceso de magnetización, que es suficiente magnetismo residual se deja a sí mismo actuar como un imán. La otra manera se comporta ronda este ejemplo, si pones un clavo con un imán, ya que este su magnetismo después de la eliminación del campo externo pierde de nuevo casi por completo (el magnetismo residual mínima, no incluidos). Este remanencia también puede ser eliminado por "oponerse campo magnético". Este imán, sin embargo, están protegidas de los campos externos que quieren privarlos de su poder, no es el campo coercitivo.

El samario cobalto (SmCo)

El samario cobalto (SmCo) permite un mayor precio de la temperatura y la densidad de energía de alto funcionamiento para imanes permanentes fuertes.

Ventajas: alta remanencia, de alta densidad de energía y de campo coercitivo, buena resistencia a la corrosión, por lo tanto, no es necesario revestimiento

Contras: materia prima muy caro y el proceso de fabricación, los imanes tan caros que también son muy sensibles a las influencias externas, como caer.

Saturación de magnetización

Esto se refiere a cuando un material ferromagnético grabado su "más" aumento por una intensidad de campo magnético externo y los que más aumento de la intensidad del campo externo tendría ningún uso más. Esta sustancia ha alcanzado su "saturación" específica del material - que está "cansado".

Distritos Weiss`schen

Ven aquí ahora, sin embargo, los llamados materiales ferromagnéticos como el hierro, el níquel o cobalto en juego, se pone interesante. Estos tienen la capacidad de dirigir estos átomos individuales están todos en la misma dirección - poner en común su fuerza. Estas áreas han sido descubiertos por el físico francés Pierre Ernest Weiss y se lleva su nombre. Por esta razón, se habla de los distritos Weiss`chen, que consisten en la unidad magnética más pequeña, los imanes elementales.

 

 

 

 

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