Neodüümi magnetrõngas – mis see on?

Sisukord:

Neodüümi magnetrõngas – mis see on?
Neodüümi magnetrõngas – mis see on?

Video: Neodüümi magnetrõngas – mis see on?

Video: Neodüümi magnetrõngas – mis see on?
Video: Кемпинг в одиночестве поздно ночью☔ Шоу в долине👙☀ Расслабляющий чай, еда, сон и игры💯 2024, Mai
Anonim

Rõngasmagnet - on püsiv ja haruldane magnet. See sisaldab neodüümi, boori ja rauda. See on populaarne oma magnetiseerimise ja suurenenud vastupidavuse tõttu demagnetiseerimisele. Looduslikes tingimustes kaotavad need ainulaadsed magnetid üheksa aasta jooksul mitte rohkem kui kaks protsenti oma omadustest (algne magnetiseerimine). Sellised kõrged määrad on tingitud materjalide loomulikest võimalustest. Seadmed täidavad oma funktsioone üsna pikka aega.

püsimagnetid
püsimagnetid

Magnetiliste omaduste esinemine

Mitu sajandit tagasi avastasid teadlased, et kivimitel on ainulaadsed omadused. Rõngasmagneti tõmbavad erinevad raudesemed. Esimest korda tekkisid sellised viited annaalidest. Samuti selgus, et teras võib magnetiidiga hõõrudes omandada selliseid jooni.

Magnetiseeritud objektidel oli ainult kaks suunda: põhja ja lõuna. Kellmagnetiiti lõigates leiti, et igaühel on oma poolused. Tänapäeval mõistetakse magnetvälja all üht elektronide suunda. Kuid piiratud arv materjale saab selle väljaga suhelda ja seda salvestada.

Rõnga püsimagnet

See on ferrimagnetiline toode. Pärast üldise efekti eemaldamist säilitab see ülejäänud osas oma magnetiseerituse. Need on valmistatud koob altist, rauast, niklist, see tähendab erinevatest sulamitest. Neid saab valmistada ka looduslikest mineraalidest.

Kasutusala on üsna mitmekesine. Kuid nende peamine eesmärk on see, et need toimiksid magnetvälja allikana. Aga elektrijuhtmeid pole. Igal elemendil on oma magnetväli.

Neodüümmagnet

Neodüümist rõngasmagnet koosneb ka haruldasest neodüümist. Ja see on võimaluste poolest täiesti erinev materjal, nagu ferriitmagnet, mille võib-olla kõik said magnetofoni kõlaritest välja.

Tõeline magnet võib lahendada keerulisi probleeme. Neid neodüümrõngaid kasutatakse eraldi või koos teiste materjalidega.

Rõngasmagneti läbimõõdud mõjutavad rõhku ühtlaselt. Neid kasutatakse siis, kui peateljele on vaja mõjuda magnetväljaga või kui on vaja kasutada omadusi kogu läbimõõdu ulatuses. Selle hind langeb oluliselt, kui sellel on auk. See muutub oluliseks, kui teil on vaja tellida suur partii.

Selliseid seadmeid ei kasutata mitte ainult majapidamises, vaid ka arvuti kõvaketta tootmisel. Rohkemneid on vaja õlifiltrite loomiseks. Autotööstuses on selliste materjalide järele suur nõudlus. Kuna mõned tehnilised seadmed ilma nendeta ei tööta.

rõnga magnetid
rõnga magnetid

Ferriitmagnet

Rõngasferriitmagnet on materjal, mis magnetiseeritakse piki telge. Sellel on suurem vastupidavus korrosioonile ja see on hästi demagnetiseeritud. See on valmistatud rõnga kujul, see võib olla mis tahes suurusega. Sellised magnetid on väga levinud, kuna neil on madal hind. Neid kasutatakse peamiselt mootorites, kõlarites, suveniirides.

Neid saab töödelda teemantlõikamisega. See on ainus viis vajaliku suuruse saavutamiseks. Ferriit talub temperatuuri +250 kraadi.

Magnetite kasutamine

Magnetiliste omadustega riivid võimaldavad teil:

  • tootma erinevates suurustes betoontooteid;
  • paigaldage raketis;
  • ära teosta pinnatöötlust pärast keevitamist;
  • keelduge toodete tehnoloogia eelarvamustest.

See ei nõua suuri kulutusi.

Materjali tootmismeetod

Selliste magnetite töö on seotud aatomikomponendiga. Elektroodid loovad magnetvälja. Erinevatest aatomitest koosnevad rühmad võivad pöörlema ühes suunas. Neid nimetatakse mõnikord magnetdomeenideks. Kui materjal ei ole magnetiseeritud, liiguvad selle piirkonnad eri suundades.

Magnetite loomiseks kuumutatakse ferromagnetilisi materjale temperatuurinikõrged temperatuurid. Seejärel mõjutab neid rõngamagneti magnetväli. Selline protsess võimaldab suurendada domeenide aktiivsust teel magnetvälja. Need liiguvad, kuni kõik domeenid on joondatud, et jõuda viimasesse mõjupunkti.

Pärast seda materjal jahtub ja juba joondatud domeenid fikseeritakse vajalikus suunas. Kui väline magnetväli eemaldatakse, suudavad materjalid hoida suurt hulka domeene. Sel juhul saate püsimagneti.

magnetite koostis
magnetite koostis

Funktsioonid

Püsimagnetite peamised eristavad omadused on:

  • mõlema pooluse olemasolu;
  • erinevate pooluste külgetõmbejõud;
  • identsete komponentide tagasilükkamine;
  • magnetjõu märkamatu levik;
  • magnetvälja tugevdamine pooluste läheduses.
  • magnetväli
    magnetväli

Magnetid mootoris

Kõige levinum rakendus on alalisvoolumootorites. Seade koosneb elektrimootorist ja lülitist. See on sünkroonmootor ja see töötab püsimagnetitega. Ja need omakorda asuvad rootoris.

Mootorite eeliseks on kontaktivaba toimimine. Peamine element on rootori andur. Ilma püsimagnetita oleks mootori töö võimatu, kuna need lihts alt tagavad mootori komponentide töö, kasutades üksteise suhtes tõmbejõudu.

See on magnetiliste materjalide uskumatu omadus. Nemad onvajalik peaaegu igas tootmises, olenemata valmistamise teemast. Ilma nendeta on raske ette kujutada teatud tööstuses ja igapäevaelus vajalike seadmete valmistamist. Oluline on see, et selliseid magnetmaterjale ei asenda miski. See rõhutab taas nende vajalikkust. Hetkel pole magnetite tõmbejõu põhjused täielikult välja selgitatud. Paljud teooriad on hüpoteeside staatuses.

magneti tootmine
magneti tootmine

Paljud magnetid on haprad ja neid tuleks kasutada ainult osadena. Neid valmistatakse erinevates vormides. Rõngasmagnet sisaldab palju rauda. Tavaliselt on need kaetud nikli või titaaniga. Materjalid on väga olulised mitte ainult kodus kasutamiseks, vaid ka tootmises.

Soovitan: