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Lexique

Aluminium-Nickel-Cobalt

Alnico aimants sont faits d'un alliage de ce qui précède Matériaux base de laquelle ils ont en effet un champ coercitif faible et la densité d'énergie sont pour une utilisation jusqu'à 500 ° C et ont une rémanence supérieure à ferrite, ce qui rend cette faiblesse pour elle dans le contexte d'utilisation possible. En outre, ceux-ci sont résistants à la corrosion, ce qui le rend approprié pour une connexion, mais également fragile. Il est produit par des procédés de métallurgie des poudres (compactage mécanique de poudre métallique suivie par frittage, peut être assimilée à la compréhension frittage "cuire" avec) ou coulée. Cela se traduit par une densité de flux résiduel de 0,6 à 1,3 Tesla, ce qui est relativement élevé par rapport à d'autres matières.

Le premier aimant permanent dans la production de masse du monde composée de AlNiCo. Cependant, le matériau perd de plus en plus de ferrite ou néodyme-fer-bore, en raison de la faible stabilité thermique et magnétique de AlNiCo et son (comparativement à d'autres) faible champ coercitif, ce qui augmente les risques de démagnétisation. Un exemple de ceci est illustré un fer à cheval - aimant.

L'avantage imbattable de AlNiCo, cependant, ce est qu'il peut avoir une aimantation stable après traitement artificielle et donc nous avons tous les matériaux connus a le coefficient de température la plus basse de la rémanence. Par conséquent, aimants AlNiCo sont encore utilisés dans les capteurs et les haut-parleurs.

Avantages: Bonne corrosion - et de résistance chimique, donc pas de revêtement est nécessaire ce est à dire → Adapté pour une utilisation en extérieur, la largeur de la haute température de fonctionnement de 270 ° C à 500 ° C.

Inconvénients: sensibles à d'autres domaines de démagnétisation raison de la faible force coercitive.

Types de magnétisme

Ferromagnétisme, diamagnétisme et le paramagnétisme

Des moyens de ferromagnétisme certains matériaux qui ont la propriété de leurs aimants élémentaires alignés parallèlement les uns aux autres. Cela signifie que des morceaux de ces matières provoquent soit lui-même ou un champ magnétique statique sont attirés par le pôle magnétique d'un champ magnétique externe. Pour ce faire, vous pouvez penser à beaucoup de petites particules, qui, sous le haut Effet en un seul spectacle de direction (au lieu de "sauvage" foiré), dans lequel un champ magnétique est créé. En vertu de la température ambiante normale, il existe trois ferromagnétique - éléments de base: fer, nickel et cobalt.

Ce matériau doit, par ce champ magnétique externe a maintenant son propre aimantation à qui cependant, dépend du champ magnétique externe en termes de la direction. Ainsi, l'extérieur et le champ magnétique "ferromagnétique", le même alignement, en leur faisant sentir deux Norpolen, ainsi que du sud de la Pologne, resserré.

Toutefois, en supposant cette matériaux magnétiques doux, tels que par exemple Fer, qui est utilisé à grande échelle dans les moteurs et générateurs, perdu dans cette aimantation "créé" pour la plupart en peu de temps si vous laissez le champ magnétique externe à nouveau. (Comme mentionné ci-dessus, peut être une petite résiduelle - magnétisme (rémanence) ici, bien sûr pas exclu, cependant, il ya aussi des matériaux durs magnétiques qui conservent une très grande rémanence selon le procédé ci-dessus et un magnétisation permanente peut être demandée au moyen de laquelle, par exemple dans le cas. en acier trempé, qui prend la magnétisation permanente externe.

Comme seulement un des éléments blancs du nickel, du cobalt et du fer, ces propriétés ferromagnétiques (à température ambiante).

 

aimants d'usinage

Aimants sont traitées par sciage ou forage absolument pas recommandé, car au hier point de

Alésage ou le lieu scié un énorme chaleur se produit, qui peut démagnétiser les aimants. En outre, la résistance à la corrosion souffrir.

 

Température de Curie

Districts non seulement du matériau utilisé lui-même, mais aussi sur la température de votre environnement - - Comme mentionné ci-dessus, l'orientation de la Weiss`chen dépend noter la température de fonctionnement maximale de nos Maqna - aimants. Une augmentation ou une diminution de la température a d'énormes influences sur un aimant. Augmente (au-dessus de la température maximale de fonctionnement), afin de prendre ce la force d'un aimant, à densité de flux = 0 et vice versa (jusqu'à un certain point) Ce Phänomän est souvent appelé paramagnétique, le tournant à laquelle le magnétisme ne se applique pas, cependant, comme le Curie - température (TC), qui est donc supérieure à la température de fonctionnement maximale. Cette valeur est différente de matériau à matériau. Maintenant, si vous voulez savoir qui aimant est approprié pour lequel la température, se il vous plaît prendre un oeil à la liste mentionnée ci-dessous. En résumé est ici également le coefficient de température, ce qui indique dans quelle mesure le champ magnétique diminue avec l'augmentation de la température. Ex: 5 ° C plus de réduire le domaine de 7%.

 

Il se avère que des aimants en néodyme atteindre le plus haut de tous coercivité. Relativement forte sont aussi aimants SmCo, qui sont plus chers mais habituellement. Ce chiffre indique combien de force qu'il faut pour terminer un aimant retour à "démagnétiser" (densité de flux = 0). A l'inverse, ce qui signifie que plus le nombre est élevé, plus résistant à l'aimant quand il se agit de conserver son aimantation. Disque aimants de ferrite ont une coercitivité néanmoins beaucoup plus élevé que les aimants de ferrite doux, qui sont les forces les plus faibles. Toutefois, ce point ne est important en ce qui concerne la force d'adhérence de l'aimant. Pour les opérations dans des gammes de 700-850 ° C des températures très élevées, il n'a de sens que aimants Alnico, connus familièrement comme acier aimants à utiliser, car ils conservent toute leur force, même dans ces conditions extrêmes, comme ceux-ci, avec un alliage dur du fer l'aluminium, le nickel, le cuivre et le cobalt existent. Il dépend de votre propre projet particulier et son idée que matériau magnétique dans le cas individuel offre le plus d'avantages. Nous plaisir de vous conseiller.

Électroaimants

         

Déjà une boucle conductrice simple, comme le montre la Figure 3 est déjà un électroaimant. Cependant, très courants élevés doivent découler de sorte qu'un fort champ magnétique. A l'aide de deux enroulements permet de doubler la force. Ici, les lignes de champ magnétique se chevauchent, de sorte que la force doubles de l'électro-aimant. Cette procédure peut être répétée avec un certain nombre de tours, vous pouvez aussi l'établissement d'un Trafo`s.

AtommodellÉtant donné que l'électro-aimant, a travers les spires qui se trouvent dans l'exemple ci-dessus, à côté de l'autre d'une certaine longueur, les lignes de champ chevauchent ici ne est pas complète. Il se ensuit que l'intensité du champ est légèrement plus petite que ce qui serait attendu sur la base du nombre de tours. Si les virages mais très étroitement tenue (ce est à dire pas d'écart entre les bobines) avec une longueur de bobine courte, le résultat est un champ beaucoup plus grande que une bobine lâche avec une grande longueur de la bobine. Il se ensuit en règle générale, plus la distance entre les bobines, plus faible est l'intensité du champ.

Afin d'augmenter le solénoïde de la force, il ya un autre truc par l'intérieur de la bobine d'un électroaimant avec un matériau ferromagnétique est rempli (matériau magnétisé dans un champ magnétique externe lui-même et cet état maintient également). Pour une meilleure compréhension, vous pouvez prendre l'exemple du cuivre et du pouvoir, parce que matériau ferromagnétique pour les lignes de champ magnétique est exactement ce que le cuivre fournit la puissance. Si l'occasion se présente pour cela, les lignes de champ magnétique afin coule plutôt par matériau ferromagnétique plutôt que par l'air, même si le chemin est plus long. En conséquence, il ya moins de lignes de champ, qui prennent la voie "plus rapide", parce qu'ils sont «collectées» dans les enroulements. Mais ce ne est pas tout, le plus grand avantage est que sont polarisés dans une direction à l'intérieur des aimants élémentaires et d'augmenter ainsi la résistance de la extremst aimant.

Afin d'augmenter le solénoïde de la force, il ya un autre truc par l'intérieur de la bobine d'un électroaimant avec un matériau ferromagnétique est rempli (matériau magnétisé dans un champ magnétique externe lui-même et cet état maintient également). Pour une meilleure compréhension, vous pouvez prendre l'exemple du cuivre et du pouvoir, parce que matériau ferromagnétique pour les lignes de champ magnétique est exactement ce que le cuivre fournit la puissance. Si l'occasion se présente pour cela, les lignes de champ magnétique afin coule plutôt par matériau ferromagnétique plutôt que par l'air, même si le chemin est plus long. En conséquence, il ya moins de lignes de champ, qui prennent la voie "plus rapide", parce qu'ils sont «collectées» dans les enroulements. Mais ce ne est pas tout, le plus grand avantage est que sont polarisés dans une direction à l'intérieur des aimants élémentaires et d'augmenter ainsi la résistance de la extremst aimant.

Les champs magnétiques générés par des électrons se déplaçant à nouveau. Comme on le sait, la plupart des effets sont réversibles en physique, ce qui soulève la question de savoir si ce est aussi le cas ici. Basé sur les centrales existantes, la réponse peut déjà prévoir. Comme une tentative, mais riches Deux aimants et une ampoule d'être parfait. Si vous détenez les aimants dans la direction dans laquelle ils se attirent mutuellement, bien sûr surgit entre un champ magnétique. Si maintenant un morceau de maintien de fil entre eux et l'effet peut aussi visuellement, suivie par une lampe parce que le scénario suivant va se jouer: La lampe se allume en chaque fois - et sortir des morceaux de fil, plus vite cela se produit, le plus brillant se allume la lampe. Et par là nous avons la preuve que dans un courant de champ magnétique peut être induite quand un conducteur est tenu entre eux. Selon cette structure, les centrales sont construites au-dessus conçus ou votre Dyname sur le vélo. Cependant, l'électricité ne passe pas par l'aimant lui-même, mais plutôt le fait que les électrons ont été mis en mouvement dans le conducteur.

Même chose lorsque les aimants se déplacent pas, mais change l'intensité du champ magnétique. Mais ce est un aimant permanent, bien sûr, pas possible sans les déplacer, ce est pourquoi nous avons utilisé ici électrovanne de transport de courant. Lors du changement du champ magnétique se est passé exactement la même chose que si vous eswas dans le champ magnétique - et irait.

 

produit de l'énergie

Cette valeur (produit de l'énergie = BH - produit) résulte d'une multiplication de la force coercitive et la densité de flux magnétique. Cette valeur est mesurée, ce qui représente l'énergie stockée totale dans l'aimant, dans Goe MGOe ou - GaussOersted ou MegaGaussOersted. Si l'on veut savoir comment forte l'attraction d'un aimant, ne peut donc sortir d'ici, la conduite densité d'énergie induite, qui consiste du volume d'un aimant en compte. Plus cette valeur est spécifiée (énergie par volume) plus l'attraction.

Formes en magnétisme

Les formes sont bien connues disque, cuboïde, billes, anneau, cube et bar aimants, mais presque toutes les formes imaginables sont possibles.

 

 

Ferrite

Avantages: facile à magnétiser et le moins cher alternatives, bonne corrosion - et la résistance chimique (donc adapté à une utilisation en extérieur), et donc ne est pas un revêtement de la détresse ici, température de fonctionnement élevée jusqu'à 250 °C

Inconvénients: il très difficile, peuvent tomber ou de collision lors de flocons rapide quelque chose de propriétés magnétiques faibles que les autres substances.

À compter d'aujourd'hui, sont les aimants en ferrite, le plus populaire de tous. Cela est dû en partie au prix très bas, de l'autre main sur la très grande stabilité de la température, ce est pourquoi l'automobile - et les industries électriques comme, cette masse-produit aimants recours. Nous trouvons aussi ces aimants dans les applications de stockage magnétiques capteurs et encore, comme de très petits et complexes structures de pôles peuvent être générées sur la surface magnétique ici. De même convaincu aimants ferritiques avec une énorme stabilité chimique, qui protège contre les pertes dues à des influences extérieures. Cependant, très forts champs magnétiques permanents sont nécessaires, soit volontiers SmCo ou NdFeB dos, parce que ces matériaux à base de terres rares peuvent fournir la plus haute rémanence. Cependant, ces aimants peuvent être dues à la corrosion ou l'oxydation perdent une partie de leur pouvoir (d'où le revêtement).

Hystérésis / aimantation courbe

Cette courbe représente le disque de diagramme entre la rémanence et de champ coercitif. Ici, la valeur de la densité de flux magnétique à la force coercitive respective, et vice-versa sur l'autre axe est exprimée dans un système de coordonnées sur l'axe une. Sur la base du diagramme on peut le voir à la fin d'une pente plus plate, comme cela se produit la saturation (aimantation à saturation). Ceci démontre graphiquement que l'avantage maximal a été atteint et aucune autre influence externe par une augmentation du champ coercitif peu ou ne conduit pas à augmenter davantage la densité de flux. Depuis le concept de l'hystérésis reste insaisissable, ce qui suit devrait Ex. Contribuer à la compréhension. Une analogie est un ressort en spirale, une fois étiré trop loin, ne peut pas répudier de lui-même à son état initial (analogue à rémanence). Il a besoin de forces extérieures pour le ramener à sa forme originale (similaire à coercivité).

Cet effet, qui réduisent l'intensité de champ d'un champ magnétique externe, ce qui provoque également une réduction de la densité de flux magnétique. Cependant, cette réduction se produit à une plus grande mesure que l'augmentation.

Chiffres clés en magnétisme / Comment est mesuré le magnétisme?

Rémanence (Br)

Cette rémanence qui décrit la valeur qui, selon l'aimantation par des influences extérieures, dans un article "reste" Réalisation de la force coercitive, cependant, à l'aide d'un champ magnétique aussi contrer cette valeur est mise à "0". Pour cette raison, une forte rémanence des aimants permanents (de sorte qu'elles restent magnétique) et en même temps une coercivité élevée sur (de sorte qu'ils soient protégés contre les influences extérieures / champs magnétiques). Comme la densité de flux de rémanence d'un objet est renvoyé à ce qui se passe sans une application externe à la force (voir courbe d'hystérésis).

Coercivité (HCB) / HcJ

Cette valeur indique combien le «bouclier» d'un aimant est pour résister contre les champs magnétiques externes, par exemple, un champ coercitif élevé protège un aimant mieux contre une démagnétisation externe (densité de flux B / T (T après la désignation de Nikola Tesla) = 0) comme un faible champ coercitif. Pour mesurer ces valeurs nécessite une Koerzimeters. Composé cette valeur de "HC" où H est l'intensité du champ magnétique, et c de la "coercere" latine (coller ensemble / force) est près de lui apporter.

Dépendance matérielle de HCB

 

Koerzitivfeldstärke der magnetischen Flussdichte HcB vs. Der magnetischen Polarisation HcJ

Force coercitive de la densité de flux magnétique par rapport HcB La polarisation magnétique HcJ La différence ici est la suivante: En supposant un aimant permanent et définit une intensité de champ de HCB, la densité de flux d'ici. Cependant, ce est après le retrait de l'intensité du champ de retour, l'aimant permanent est à nouveau magnétiquement. En substituant cette maintenant, mais un HcJ démagnétisation sur, il perd sa polarisation, et donc son aimantation dans le long terme.

L'énergie magnétique

Parlant de l'énergie magnétique, de sorte que nous pensons de l'énergie du champ magnétique, qui est présent dans chaque aimant permanent dans un certain montant. Exerce une force magnétique sur son un morceau de fer, et attire ce, alors voici le travail est effectué. L'énergie magnétique dans l'aimant lui-même est réduit par ce volume de travail effectué -.> Ex Un aimant a la force de "12" et faire un travail de «5», demeure une force de "7". Cependant, mais cette perte de rendement de l'énergie après l'achèvement des travaux en arrière. Cela sert comme une analogie à nouveau, le ressort hélicoïdal -> Vous recevrez énergie potentielle quand il est étiré et libère à nouveau quand elle revient. L'unité est joule (J).

Les lignes de champ / densité de flux

Aides à la montrent champs magnétiques. Plus ils sont représentés, plus la densité de flux magnétique (B). Ainsi, par exemple, des aimants en néodyme ont beaucoup plus de lignes de champ que les aimants en ferrite. Cela signifie que de plus en plus denses en particulier des lignes de champ par unité de surface constituent une plus grande densité de flux. L'unité est Tesla (T).

Coefficient de température

Cette valeur est une mesure de la «atténuation» des aimants par rapport à l'augmentation des températures. Ceci est indiqué en% / ° C (degrés) ou% / K (Kelvin), ce qui signifie que pour chaque K C ou plus la valeur mesurée de rémanence et coercivité pour la -Montant% réduit, à partir de la température ambiante. Jusqu'à la température maximale de fonctionnement, cette valeur est réversible, ce est à dire Heat perd l'aimant, mais par Cool il retrouve son intégrité. Si la température maximale, mais au-dessus duquel des pertes irréversibles ci-dessus Facteurs, qui ne peuvent être résolus à nouveau par une nouvelle "aimantation".

Coercivité

La coercitivité (H) peut être utilisé comme un "bouclier" d'un aimant sont considérés, ce qui élimine l'influence des champs magnétiques extérieurs. Sans ce "bouclier" l'aimant serait susceptible de démagnétisation externe. Ce est mesurée avec une coercivité en ampères par mètre et A / m (unités SI). Si un objet est complètement démagnétisé, sa densité de flux = 0e

Cependant, une distinction est faite ici à la force coercitive de la polarisation électrique (HCJ) et la force coercitive de la densité de flux magnétique (HCB). La différence est la suivante: Si vous souhaitez remplacer temporairement la densité de flux magnétique, il est appelé HCB. Mais enlevé à nouveau le champ magnétique externe, magnétique savent toujours propriétés magnétiques - Cela correspond à la densité de flux = 0. Si le magnétisme doit être complètement remplacée pour créer une intensité de champ de taille HcJ, depuis une démagnétisation finale se produit. En conséquence, dans tous les matériaux, plus grande HCJ - valeurs que HcB - valeurs. En général, cela signifie que la plus grande de ces deux valeurs est élevé, plus la résistance de l'aimant contre les champs externes. Cependant, encore une démagnétisation par l'exemple Choc ou à l'automne arrivé là.

Il se avère que des aimants en néodyme atteindre le plus haut de tous coercivité. Relativement forte sont aussi aimants SmCo, qui sont plus chers mais habituellement. Ce chiffre indique combien de force qu'il faut pour terminer un aimant retour à "démagnétiser" (densité de flux = 0). A l'inverse, ce qui signifie que plus le nombre est élevé, plus résistant à l'aimant quand il se agit de conserver son aimantation. Disque aimants de ferrite ont une coercitivité néanmoins beaucoup plus élevé que les aimants de ferrite doux, qui sont les forces les plus faibles. Toutefois, ce point ne est important en ce qui concerne la force d'adhérence de l'aimant. Pour les opérations dans des gammes de température très élevés de 700 à 850 ° C, il n'a de sens que aimants Alnico, connus familièrement comme acier aimants à utiliser, car ils conservent toute leur force, même dans ces conditions extrêmes, comme ceux-ci, avec un alliage dur du fer l'aluminium, le nickel, le cuivre et le cobalt existent. Il dépend de votre propre projet particulier et son idée que matériau magnétique dans le cas individuel offre le plus d'avantages. Nous plaisir de vous conseiller.

Applications Magnet

Roulements mécaniques, détenant des aimants, des serrures magnétiques sur les meubles, portes dames sacs à main, piercings pseudo de langue, en passant par les murs accouplements agissant, par exemple. Comme agitateur magnétique pour l'agitation de liquides dans des récipients de laboratoire

Électrique, moteurs électriques, z. B. moteurs DC auto-excité, Runner petits moteurs synchrones à aimant permanent (synchrone PMSM de moteur), les coureurs de moteurs à commutation électronique, rotor petits générateurs, par exemple. En tant vélo dynamo

Générateur à aimant permanent, par. Exemple d'éoliennes modernes, aimants de champ de haut-parleurs et microphones dynamiques et casque ou des écouteurs

Aimants d'actionnement des contacts Reed, tels. Comme l'aimant de rayon pour vélo compteur génération de champ du capteur dans le déplacement instruments de bobines, d'amortissement (frein à courant de Foucault)

Compteur électrique, moteur oscillant linéaire pour Lesekopfarm un disque de dur de l'ordinateur

Modèle de construction, Loisirs et atelier, l'électronique, aimants de champ pour circulateurs de la technologie à haute fréquence, aimants de correction dans les tubes cathodiques, aimants de champ du magnétron, z. B. 2 anneaux magnétiques au micro-ondes

Auto, maison, jardin, chasse au trésor, atelier, une cuisine, des systèmes magnétiques

de production Magnet

La production de l'aimant est un processus complexe, mais sert à simplifier la tentative suivante, qui est également à la maison à imiter facilement J

Tout ce que vous avez besoin est temps et de patience, une forte aimant permanent, comme nous le proposons (meilleure forme de tige) et objets contenant du fer comme des clous.

  • Matériaux magnétisables peuvent facilement être un champ magnétique externe "impressionner"
  • Si vous annulez maintenant avec ne importe quel pôle de l'aimant longitudinalement sur l'ongle, ce qui suit se produit: Le fer présent dans l'élémentaire se organiser dans le sens de la pôle opposé respectif à partir.
  • Selon ce schéma développé sa propre aimantation, ce qui bien sûr ne sera pas agrandir la force, même dans la mesure même à proximité de qualité industrielle, remplit son utilité comme une illustration du processus.

Dans le cadre opérationnel de la production de masse, l'ensemble ressemble à ceci:

Pour la fabrication d'aimants permanents fera usage de poudre cristalline. Ce est enfoncé sous l'action d'un grand champ magnétique fort et, ainsi aligner les zones Weiss'chen dans la direction du champ magnétique externe, et donc l'article (qui a été pressée dans la forme désirée en même temps) est magnétique. Puis ceux-ci sont fritté, qui peut être assimilée à un gâteau, puisque cette opération est inférieure à la température de fusion du Equip. Cela augmente la densité et la force, et le «œuvre d'art» aimant permanent est terminée. De cette façon, les aimants sont fabriqués à partir de la distribution aimants AlNiCo. Par conséquent, elles ne peuvent pas être traitées mécaniquement, sont fragiles et se cassent à l'impact mécanique.

Aimantation d'objets

En utilisant un exemple est d'illustrer ce processus facile à comprendre. Si une de deux clous de fer à côté de l'autre, donc d'abord rien ne est arrivé, même si ces districts ont Weiss`chen ce qui ne entraîne pas immédiatement, mais des propriétés magnétiques. Encore une fois, il est, comme décrit ci-dessus, par le nombre de "gâchis" de l'événement qui est annulée par l'interaction qui en résulte, l'effet. Mais maintenant, ces clous exposés à un champ magnétique externe, les districts Weiss`chen organisent dans une direction - dans la direction du champ magnétique externe - et sont attirés ou repoussés. Maintenant ce champ magnétique est enlevé, ne les districts dans leur chaos originel dos - Cette procédure se termine l'aimantation. Pas beaucoup de matériaux peuvent garder le nouvel arrangement - se ils le peuvent, ils sont appelés aimants permanents. Cet objet magnétique nouvellement créé est alors naturellement capable de matériau ferromagnétique qui contient aussi du fer, du cobalt ou du nickel pour attirer ou repousser.

Mais comment ce que cela signifie qu'un objet est aimantation efficace? Ici, de nombreux facteurs jouent un rôle important. Tout d'abord, le must du matériel de cours ont décrit ci-dessus districts Weiss'chen. Ce est une propriété de nickel, de fer ou de cobalt alliages. Sans ces districts de l'objet ou les atomes peuvent en effet être "alignés" dans un champ magnétique externe, cependant, cette disposition se évapore à nouveau après la suppression du champ magnétique, de sorte qu'il ne peut y avoir aucune aimantation permanente arrivé là. Avez-vous déjà eu un aimant contre l'eau qui coule d'un robinet? Cela reflète mentionné ci-dessus Effet nouveau - l'eau se écoule dans un arc lorsque l'aimant est retiré, cependant, il se écoule vers le bas droite, ce qui suggère que l'eau n'a pas de districts Weiss`chen.

Sont ces districts actuels, mais l'intensité de l'aimantation, mais dépend aussi de la force de l'intensité du champ externe et le matériau lui-même. Les plus «meilleurs» ces deux composants interagissent, les autres districts Weiss`chen alignent parallèle, ce qui affecte la résistance du résultat.

Aimantation forme typologies

Vs isotrope Anisotrope => avec / sans direction préférentielle => direction d'aimantation ou tout spécifiée

Axial => exemple Disques - ou barres aimants, les pôles magnétiques sont sur le zones circulaires "top" et "bas" (la quasi-totalité de nos aimants sont axialement magnétisé)

À propos de Dimension x

Diamétralement => par exemple, Disques - ou barres aimants, les pôles magnétiques sont présents ici, «gauche» et «droite»

Radial => par exemple, aimants annulaires, qui, dans la partie intérieure de la zone circulaire ont un pôle et dans la partie externe de l'autre pôle => Cette espèce est très rare de trouver parce qu'ils sont difficiles à fabriquer et donc très cher (nous ne avons pas dans notre boutique).

Multipolaire => par exemple rencontré dans la fabrication de moteurs ou des capteurs de toutes sortes => p.ex. aimants annulaires qui ont le pôle Sud le 3 et 9 heures, le pôle Nord le 12 et 6 horloge.

Magnétisme

Ce est dans le sens le plus large pour beaucoup un mystère paranormal, puisque cette séduisante, avec des forces apparemment invisibles, divers objets par eux-mêmes ou repousser. Mais comment ça marche? L'explication de ce phénomène réside dans le magnétisme.

La structure de l'ensemble a lieu tous les jours autour de nous, même dans l'espace lointain existe → question.

L'origine a été fondée au début du 19ème siècle par le physicien danois Hans Christian Oersted, dont le nom était également jusqu'en 1970 comme unité de force du champ magnétique. Il a reconnu très tôt, avant tout le monde, qui se forme en raison de courant électrique, un champ magnétique, que ce mouvement des électrons dans un seul et même sens.

Sur ce principe fonctionne notre électro actuelle, le plus célèbre solénoïde vient de Nikola Tesla et que Tesla - appelé bobine / transformateur. Cette invention se réfère à la connexion entre le magnétisme et l'électricité. Les deux sont (généralement) des forces invisibles qui ont des effets visibles. Le magnétisme fonctionne essentiellement sans électricité et vice versa, mais les deux sont basés sur le même principe physique.

 

Bore de fer de néodyme (NdFeB)

 

Les aimants en néodyme, dans ce matériau magnétique est un alliage des éléments de néodyme, de fer et de bore; la formule chimique est Nd2Fe14B. Par conséquent, il n'y a plus forts aimants permanents productibles en série dans le monde. En raison des propriétés relativement faibles de prix et de haute qualité tels que un haut champ coercitif près de 17 fois plus que AlNiCo - aimants ont une forte ces répandue ces dernières années et sont presque partout de nos jours utilisés.

Avantages: valeurs magnétiques élevées en termes de rémanence, coercivité et (BH) max. donc faible volume magnétique dans l'application nécessaire de revêtement de surface visuellement attrayant de nickel, de zinc ou de plastique - plastifiés aimants sont également appelés Epoxymagnete (ces revêtements sont nécessaires parce que aimants en néodyme sont très sensibles à la corrosion).

Moins: la corrosion sujettes, température de début fixée à 80 °C (quelques-uns ont aussi une température de fonctionnement maximale de 150 °C).

Néodyme-fer-bore (NdFeB), l'aimant! Cette combinaison permet d'aimants très puissants à des prix relativement bas, ce qui les rend attrayant pour tout le monde. Auparavant, la préparation a été escorté par la poudre des procédés de métallurgie dans la façon dont, au fil du temps, cependant, plus de plastique lié (plastiques avec des propriétés magnétiques permanentes) aimants. Les températures de fonctionnement maximales sont de 80 ° C, quelques modèles (que nous vous proposons dans notre boutique), mais sont également appropriés pour des températures plus élevées. Ainsi ici que les résultats "mélange parfait" qui signifie également que ces aimants sont de plus en plus fréquente.

Pôle Nord Pôle Sud vs

Notre Terre - comme nous le savons tous - a le pôle nord géographique et le pôle Sud d'un côté sur l'autre. Pour le magnétisme, mais cela a un sens totalement différent - est connu pour tirer du Nord - et le Pôle Sud. Historiquement, les années précédentes, l'extrémité de l'aiguille, qui a montré une boussole au nord, également connu sous le pôle Nord. A cette époque, les gens ne savent pas beaucoup sur ce phénomène. Comme vous beaucoup plus tard le magnétisme ont commencé à comprendre ce qui a entraîné dans la définition que la terre au pôle Nord a le pôle magnétique sud, et vice versa. Cependant, déjà bien connu, le pôle Nord est le pôle nord et le pôle sud, le pôle sud, ce est pourquoi ce des physiciens - a établi vue, fausse déclaration de toute façon. Aussi notre voler amis qui cassent juste avant le début de l'hiver au sud, sont basées sur le champ magnétique de la terre. Deux pôles opposés, ce est à dire du Nord - et le Pôle Sud sont appelés dipôles.

Utilise

Aimants sont placés seulement dans très peu de cas dans leur forme normalisée utilisée, comme Un disque - ou cubes magnétiques. Pour cette raison, un système d'aimant large pour tout usage ont été inventés que le plus connu est-ce un aimant dans un boîtier métallique, qui est aussi égale apporte plusieurs avantages.

D'une part, l'aimant est protégée par des influences externes et également il peut être fixé avec le système d'appariement pratiquement ne importe où, par exemple, dans le plafond au moyen de piratage. Lorsqu'il est correctement dimensionné dans un système magnétique cela peut être la force d'adhérence jusqu'à 18 fois l'aimant se accroître encore en raison de plusieurs facteurs, mais cela se fait au détriment du champ magnétique. Si l'aimant pour le blanc et pur Lasthebemagnet par exemple utilisé dans un entrepôt, nous avons donc besoin d'un système pour renforcer cet effet. Cependant, lorsqu'un contacteur est nécessaire, le champ magnétique est importante.

Aimants permanents

Ce terme se réfère à ceux qui présentent des propriétés magnétiques permanentes.

Et voici notre englobe tout nous importe entre en jeu. Il se agit (comme tout dans l'univers et la terre) de nombreux atomes individuels. Dans l'état actuel des connaissances connue de l'humanité plus de 100 atomes différents, qui individuellement et collectivement - peut se produire - comme une molécule. Ici, vous vous souviendrez pour un retour à vos jours d'école. Ces atomes sont constitués d'un nombre différent de protons, de neutrons et d'électrons. Ce que les «bras» de l'atome était à l'école souvent représenté par lequel ceux-ci sont "toucher" et "connect" boîte.

Le point milieu de ces atomes est appelé un coeur nucléaire, qui est dans les cas les plus réguliers des protons et des neutrons. Les «bras» décrits ci-dessus sont maintenant les électrons tournant autour du noyau. Par ce mouvement circulaire soi, ce est là un petit champ magnétique qui agit indépendamment des influences extérieures, telles que un flux de courant. Ceci suggère que un aimant permanent (comme tout autre objet sur la terre) de nombreux petits atomes circulaires là - chacune équipée de son propre champ magnétique petite - et donc déjà "porte en elle" un champ magnétique.

Je ai ensuite «Je magnétique: Bien sûr, maintenant, est la question? Est mon chat ou de mon bloc-notes magnétique "? En général, cette question doit être répondu par un non catégorique. La raison en est que les électrons et les champs magnétiques générés par ce mouvement de dire complètement chaotique leur puissance ne est pas concentrée dans une direction parallèle mais se distingue plus, grâce à l'interaction créée par la présente, les uns les autres. Compté sur le pouce correspond au nombre de champs magnétiques dans une direction sur le nombre de champs dans l'autre sens. Toutefois, dans la médecine moderne, en particulier l'IRM, les champs magnétiques utilisés pour «organiser» nos électrons et "tomber" pour la laisser, à partir de laquelle crée des images sur un ordinateur de haute performance.

Le magnétisme résiduel et rémanence

Ceci indique que le magnétisme qui, dans un article "reste" lorsque le champ magnétique externe est supprimée. En outre, ce est aussi le nom de la densité de flux magnétique ou familièrement connu simplement comme le champ magnétique, qui est donné en Tesla (norme internationale) ou parfois même en Gauss (1 Tesla = 10000 Gauss). Les aimants permanents ont donc une très forte rémanence, comme ils sont eux-mêmes magnétique dans le processus de magnétisation, ce est assez magnétisme résiduel est laissé à lui-même agit comme un aimant. L'autre façon se comporte ronde cet exemple, si vous mettez un clou avec un aimant, car ce son magnétisme après le retrait du champ extérieur à nouveau presque complètement perd (magnétisme résiduel minime pas exclu). Cette rémanence peut également être éliminé par "opposition champ magnétique". Cet aimant, cependant, sont protégés des champs externes qu'ils veulent les priver de leur pouvoir, il est le champ coercitif.

Samarium cobalt (SmCo)

Samarium cobalt (SmCo) permet une densité de température et à haute énergie d'exploitation prix plus élevé pour aimants permanents forts.

Avantages: haute rémanence, la densité d'énergie élevée et champ coercitif, bonne résistance à la corrosion, par conséquent, pas de revêtement est nécessaire.

Moins: matières premières Très cher et le processus de fabrication, des aimants si cher qui sont également très sensible aux influences extérieures telles que tomber.

Aimantation à saturation

Il se agit de quand un matériau ferromagnétique enregistré son augmentation "la plupart" par un champ magnétique externe et ceux nouvelle augmentation de l'intensité du champ externe aurait aucune autre utilisation plus. Cette substance a atteint son «saturation» spécifique de la matière - il est "fatigué".

Districts Weiss`schen

Viens ici maintenant, cependant, que l'on appelle des matériaux ferromagnétiques tels que le fer, le nickel ou le cobalt en jeu, ça devient intéressant. Celles-ci ont la capacité de diriger ces atomes individuels sont tous dans la même direction - de mettre en commun leur force. Ces zones ont été découvertes par le physicien français Pierre Ernest Weiss et ont été nommé d'après lui. Pour cette raison, on parle des districts Weiss`chen, qui consistent en la plus petite unité magnétique, les aimants élémentaires.

 

 

 

 

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