22.07.2024

Классификация неодимовых магнитов: Характеристики неодимовых магнитов

Содержание

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.

Что обозначают буквы и цифры в классах неодимовых магнитов?

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 теоритические 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?

 

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.

Что обозначают буквы и цифры в классах неодимовых магнитов?

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 теоритические 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?

 

Характеристики неодимовых магнитов — блог Мира Магнитов

Редкоземельные супермагниты широко используются в электротехнике, машиностроении и многих других отраслях. Следует помнить, что свойства и характеристики неодимовых магнитов зависят от целого ряда факторов. Для их эффективного практического применения важно учитывать размер, форму и мощность изделий. Также следует предусмотреть и их слабые стороны, включая эксплуатационные ограничения по температуре. Только учитывая характеристики и классы неодимовых магнитов, удается подобрать оптимальные по цене и магнитной силе варианты изделий.

Как определить мощность неодимового магнита

Ключевая характеристика для магнита – его мощность. Этот параметр следует учитывать при выборе подходящих изделий для решения конкретных прикладных задач. Самый простой способ, как определить мощность неодимового магнита и его соответствие планируемому использованию – обратить внимание на такие параметры:

     1) Сила сцепления. В описании магнитов указывают показатель усилия отрыва. По этой характеристике удается судить о массе объектов, которые могут удерживаться, а также о необходимом усилии для их отсоединения. Мощность неодимовых магнитов обычно указывают в килограммах и иногда в ньютонах.

     2) Номер сплава. Свойства материала на основе соединения неодима, железа и бора зависят от дополнительных включений. На основе того, как показывает себя кривая размагничивания неодимовых магнитов при использовании определенного сплава, он получает свой конкретный номер. Например, N38 или неодимовые магниты N45. Величина номера сплава напрямую пропорциональна усилию отрыва. Таким образом, по этому показателю можно судить про мощность неодимового магнита.

     3) Индукция. Если планируется использование материала для решения сложных технических задач, то учета усилия отрыва или номера сплава будет недостаточно. Дополнительно должна быть известна индукция неодимового магнита. В частности, этот показатель имеет ключевое значение при выборе материалов для активации холловских датчиков или герконовых реле. Магнитная индукция неодимовых магнитов определяет силу и направленность поля в конкретной точке, находящейся возле магнита. Ее измерение выполняется в Гаусс и Тесла (1 Тесла=10 000 Гаусс).

Какие параметры определяют свойства неодимовых магнитов

     1) Мощность неодимового магнита представляет собой важный, но не единственный показатель, по которому специалисты выбирают наиболее подходящие изделия. Существует еще целый ряд показателей, влияющий на то, как материал показывает себя в условиях реальной эксплуатации. В частности, учитываются такие характеристики неодимовых магнитов:

     2) Магнитная энергия, измеряемая в кДж/м³, представляет собой показатель силы притяжения. Для удобства его могут указывать в кгс (килограмм-сила). При этом 1 кгс приблизительно равен 10 кДж/м³.

     3) Остаточная индукция неодимовых магнитов выражает величину намагниченности материала, сохраняющуюся при отсутствии воздействия внешних магнитных полей.

     4) Коэрцитивная сила является выражением показателя напряженности магнитного поля, которая обеспечивает размагничивание неодимовых магнитов. Эту характеристику важно учитывать, если планируется использовать изделие в непосредственной близости с сильными магнитными или электромагнитными полями.

Как грамотно выбрать мощный неодимовый магнит

В большинстве случаев для бытового использования хватает мощности самых простых и недорогих магнитов. Но в ситуации, когда на первое место выходит сила сцепления неодимовых магнитов следует учитывать определенные характеристики изделий и условия их использования:  

     1) Температура. Стандартные варианты сплава (N) рассчитаны на применение при температуре до +80⁰C. При превышении этого значения неодимовый магнит характеристики притяжения теряет. Для использования в условиях высоких температур выбирают магниты M (до +100⁰C) или H (до +120⁰C). Для эксплуатации в экстремальных условиях подходят изделия с маркировкой EH (Extra High). В этом случае характеристики неодимовых магнитов сохраняются даже при +200⁰C.

     2) Площадь соприкосновения. Более высокой мощности сцепления при прочих равных параметрах изделий удается добиться за счет использования более плоских и широких поверхностей. Таким образом, сила сцепления неодимового магнита зависит от площади соприкосновения с целевой поверхностью. 

     3) Материал для взаимодействия. Лучших показателей усилия отрыва удается добиться при использовании чистого железа, но для сплавов сила удержания будет ниже прямо пропорционально объему и качеству примесей в них.

     4) Качество поверхности. Для неодимовых магнитов характеристики соприкасающейся поверхности очень важны. Выемки и шероховатости приводят к уменьшению сцепления.

     5) Угол соприкосновения. Бывает, что в сложных эксплуатационных условиях очень мощный магнит не может поднять объект, который заведомо легче допустимых значений. Такой результат является прямым следствием невозможности качественно зафиксировать поверхности перпендикулярно друг к другу и на полную использовать реальные характеристики силы сцепления неодимового магнита.

Как проверить на практике характеристики неодимовых магнитов

При наличии специального оборудования и профильных стендов легко выяснить все показатели того или иного изделия, будь то величина вектора магнитной индукции неодимового магнита или его коэрцитивная сила. В домашних условиях возможности для анализа скромнее, но даже в такой ситуации можно провести проверку и, к примеру, отличить редкоземельный супермагнит от обычного ферритового. Самый простой и эффективность способ – установить изделие на металлический лист и попробовать отсоединить. Учитывая характеристики неодимового магнита и его сильнейшее сцепление, для отрыва даже маленьких магнитов придется предпринять серьезные усилия. Для проверки больших магнитов используйте гладкую поверхность – отсоединить материалы можно будет только методом сползания.

Компания «Мир Магнитов» предлагает вам лучшие цены на качественные магниты любых размеров и форм. Звоните 8 (495) 662 49 15 и специалист поможет вам подобрать самые оптимальные неодимовые магниты с силой сцепления, которая необходима для эффективного решения ваших задач.

Марка неодимовых магнитов, что значит N 35, N 38, N 42 и другое

        В данной статье мы рассмотрим самые основные характеристики неодимовых магнитов марка, класс качества, а именно что значит буква N и стоящие после цифры.

        Многие при покупке неодимового магнита сталкивались с такими характеристиками как N38 или N42, не понимая, что они значат, называя их намагниченностью. Но смеем Вас заверить, что данная аббревиатура к намагниченности магнита не имеет ни какого значения. И  нерадивые или не знающие продавцы уверяют, что продают магнит намагниченностью N42, хотя совсем не понимая, что это значит, и будьте  уверены, что скорее всего это магнит класса N38 или N35, по цене N42. В домашних условия Вы ни как не проверите класс(марку) изделия, если не имеете специального прибора тесламетр. Поэтому мы Вам разъясним не которые параметры, чтобы при разговоре с продавцом можно было понять как он разбирается в характеристиках.

       Все магниты делятся на классы и обозначаются буквой, которая отвечает за рабочую температуру  и цифрой, которая содержит информацию о принадлежности магнита к определённой марки.

Конкретно по букве

·        N (Normal) – максимальная рабочая температура до 80 градусов Цельсия;

·        M (Medium) — максимальная рабочая температура до 100 градусов Цельсия;

·        H (High) — максимальная рабочая температура до 120 градусов Цельсия;

·        SH (Super High) — максимальная рабочая температура до 150 градусов Цельсия;

·        UH (Ultra High) — максимальная рабочая температура до 180 градусов Цельсия;

·        EH (Extra High)  — максимальная рабочая температура до 200 градусов Цельсия;

 

Что касается цифр, имеется таблица

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)

60

N52

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

≥876 (≥11)

398-422 (50-53)

60

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

 

      В таблице все численные величины представлены в двух системах, первая система СИ (международная система измерений современная), и в скобках СГСЭ (система измерений, которая использовалась до принятия системы СИ).

      Первый столбец это маркировка неодимовых магнитов.

      Второй столбец  остаточная магнитная индукция  — показывает величину индукции материала после полного его насыщения путем повышения напряженности магнитного поля.

      Третий столбец коэрцитивная сила — это величина магнитного поля, в которое необходимо поместить магнит для его размагничивания.  Очень важно знать при использовании изделия рядом с более мощными электромагнитами, электроузлами.

       Четвертый столбец, магнитная энергия, это и есть мощность магнита, выраженная в килоДжоуль на метр кубический и равна 0,1 кг силы  (это и есть цифры 35,38,40 и т.д.). У нас называют это силой сцепления или сила на отрыв . Чем выше это значение тем магнит будет мощнее. Например N 35 будет слабее N 38, а тот в свою очередь слабее N40, но следует учесть что в сравнении необходимо использовать одинаковые размеры. Чем больше площадь магнита тем он будет мощнее. Также необходимо понимать, что сила сцепления — это не значит, что магнит будет на весу держать такой вес. Сила на отрыв – это сила которую необходимо приложить при отрыве магнита от идеальной поверхности либо от такого же магнита. Поверхность должна быть металлическая толщиной не менее 2 см, идеально гладкая и без покрытия, и с минимальным содержанием углерода, и магнит необходимо отрывать строго перпендикулярно.

       Пятый столбец – показатель рабочей температуры.

            Надеемся, что данная публикация дала Вам общее представление о неодимовых магнитах. Поэтому при выборе магнитов можете учитывать эти знания. От себя хотим добавить, что эти мощные изделия на заводах не маркируются, в Украине на рынке в основном можно встретить класс магнита N 38, и редко N 42. А дальше решать Вам.

Неодимовые магниты. Устройство и применение. Виды

С магнитом знаком практически каждый, ведь с ним часто играли в детстве или использовали в школе для крепления тематических материалов на доске. Сегодня магниты используются практически везде, это важнейший компонент для разных электронных приборов, двигателей, электрогенераторов, трансформаторов. Очень часто магниты применяются при создании зажимов, держателей, сувениров и игрушек.

Самыми мощными являются неодимовые магниты, которые выполнены из особого сплава, в структуру которого входят бор, железо и неодим. Именно данные элементы и предопределяют их достоинства и минусы в сравнении с магнитами из иных материалов. Именно неодимовые магниты сегодня повсеместно вытесняют из употребления стандартные ферритовые магниты, находя все большее применение.

Неодимовые магниты — чрезвычайно мощные магниты, которые выполнены из редкоземельных металлов. Также известны как Neo магнит, NIB или NdFeB. В большинстве случаев это сплав неодима, железа и бора, который образует Nd2Fe14B тетрагональную кристаллическую структуру.

Неодимовые магниты:
  • Выделяются высокой стойкостью к размагничиванию.
  • Отличаются высокой мощностью притяжения.
  • Имеют металлический внешний вид.
  • Крайне востребованы, они применяются в различных областях электроники, промышленности, медицины и в быту.

Первыми странами, которые освоили производство неодимовых магнитов, стали Япония и США. Именно активно развивающий потенциал данных стран стимулировал появление новых технологий создания постоянных магнитов. Впервые неодимовый магнит был разработан компанией General Motors совместно Sumitomo Special Metals в 1982 году. На текущий момент — это сильнейшие постоянные магниты из целого перечня коммерчески доступных. Магниты имеют величину магнитной энергии, которая более чем в 18 раз превышает энергию обычных магнитов.

Состав нового магнита имел следующий состав:
  • Бор.
  • Железо.
  • Металл лантаноидной группы – неодим.

Последний элемент в составе нового сплава относится к редкоземельным, он выполняет функции главного звена в составе сплава. Бор в сплаве имеется в ничтожных количествах, железо же является связующим элементом.

Благодаря подобному составу магниты обладают невероятно большой сцепной силой. С ними ферритовые магниты по данному показателю просто не сравнятся. К примеру, если соединить два мощных ферритовых кольца между собой, то приложив определенное усилие, можно при помощи рук разъединить их. С неодимовыми магнитами выполнить подобное просто не получится. Два неодимовых магнита, соединившись между собой, разлепить голыми руками без применения приспособлений будет невозможно.

Цена первых неодимовых магнитов, которые появились в середине 90-х годов прошлого века в свободной продаже, была достаточно высока. На текущий момент их стоимость несколько снизилась, но она все равно остается высокой. Объясняется это сравнительно большой редкостью неодима, в том числе патентной борьбой разных производителей и разработчиков магнитов.

Существует большое разнообразие марок и форм неодимовых магнитов. Разнообразная форма неодимовых магнитов вызвана различным их назначением. Так они могут иметь форму конусов, цилиндров, колец, сфер, шаров, прямоугольников, дисков и тому подобное. С применением ингредиентов неодимовых магнитов также создаются пластичные материалы, которые имеют магнитные свойства. К примеру, это магнитный винил.

Классификация
Магниты можно классифицировать по:
  • Магнитной энергии.
  • Диапазону рабочих температур.
  • Габаритам.
  • Силе сцепления.
В зависимости от марки магниты различаются по диапазонам рабочих температур:
  • Марка N (Normal) — до 80 С, то есть при нормальных температурах.
  • M (Medium) — до 100 С, то есть при повышенных температурах.
  • H (High) – до 120 С, то есть при высоких температурах.
  • SH (Super High) — до 150 С.
  • UH (Ultra High) — до 180 С.
  • EH (Extra High) — до 200 С.

Цифры, которые указаны в обозначении класса магнитов: 40UH, 38SH, 33M, N30 и так далее, указывают на магнитную энергию, она измеряется в кДж на кубический метр. Данный критерий отвечает за мощность, то есть «усилие на отрыв», которое требуется для приложения к магниту, чтобы произвести отрыв от поверхности. Чем будет выше обозначение магнита, тем станет выше усилие на отрыв.
В то же время «сила на отрыв» будет зависеть также от веса и размера магнита. К примеру, магнит 2520 мм будет на порядок легче оторвать, к примеру, от стального листа, чем магнит площадью 405 мм.

Магниты также дифференцируются на классы с учетом величины их магнитного момента на одну единицу объема. Классы неодимовых магнитов:
  • N35-N52;
  • N33M-N48M;
  • N30H-N45H;
  • N30SH-N42SH;
  • N30UH-N35UH;
  • N28EH-N35EH.
Применения и особенности
При использовании неодимовых магнитов следует учитывать их особенности.
  • Длительность службы неодимовых магнитов составляет минимум 30 лет, в случае надлежащего применения и хранения он может быть на порядок больше. Но в некоторых условиях их можно легко вывести из строя, а также безвозвратно испортить их. Неодимовые магниты являются совершенно не гибкими. Они могут ломаться при определенной нагрузке и даже трескаться, в том числе терять свои свойства.
  • Падение магнита или удар по нему может привести к откалыванию частиц магнита, что может привести к снижению сцепных свойств. К тому же достаточно сильный удар способен привести к потере свойств магнита. Поэтому следует избегать падений неодимовых магнитов, в том числе там, где возможны удары друг о друга частей и деталей или падения.
  • Магнитные свойства магнита при воздействии высокой температуры теряются безвозвратно. В зависимости от текущей марки магнита, предел нагревания может находиться в пределах 80-250 градусов Цельсия. В случае нагревании выше нормативной температуры у магнита теряются все свойства. Саморазмагничивание неодимовых магнитов составляет порядка 1% за 10 лет. Данный показатель является довольно высоким.
  • Обработка неодимового магнита почти невозможна. При создании серийных образцов магнитов после покупки для какой-нибудь цели будет практически невозможно придать магниту какую-либо иную форму. Обусловлено это тем, что сверление сплава, резка режущим инструментом или шлифовка может привести к возгоранию сплава. В том числе высокая температура, которая будет выделяться при трении, будет вызывать вредное воздействие на сам магнит, а также его свойства.
Неодимовые магниты довольно широко используются в промышленности, их применяют при проведении разнообразных экспериментов и опытов в области электротехники и физики.
  • Мощными магнитами оснащаются фильтры, улавливающие мелкие металлические частицы в жидкостях или газах.
  • Магниты из неодимового сплава также находят применение в производстве сувениров и игрушек.
  • Магниты благодаря высокой сцепной силе применяются для поиска металлических предметов, которые залегают под землей. Сегодня их активно применяют поисковики, занимающиеся реставрацией техники времен войны.
  • Неодимовые сплавы применяются для создания магнитного крепежа, при помощи которого выполняется крепление различных предметов.
  • Для соединения деталей конструкций из металла: крепкого, однако легко разъединяемого при необходимости.
  • Для крепления жалюзи, штор и иных элементов, связанных с окнами.
  • Создания левитирующих предметов интерьера, мебели. В последнее время многие дизайнеры, да и обычные творческие люди при помощи неодимовых магнитов делают свои столы, подставки, подносы, кровати по-настоящему парящими.
  • Создания генераторов свободной энергии, генераторов Тесла, магнитных клапанов, генераторов Серла, магнитных туннелей и датчиков Холла. Магниты высоких классов применяются в Большом Адронном Коллайдере.
  • Магниты весьма широко применяются в медицине, к примеру, в аппаратах магнитно-резонансной томографии, а также для устранения болей при артрите.
  • Неодимовые магниты могут находить широкое применение в быту, начиная от сантехники, а также заканчивая креплением фотографий или календаря к холодильнику.
  • Магниты применяются в создании компьютерных жестких дисков.
  • Выравнивания небольших царапин и вмятин на музыкальных инструментах и деталях. Достаточно лишь приложить мощный неодимовый магнит с одной стороны детали, а также крупный стальной шарик с иной.
  • Очистка технических жидкостей и моторных масел автомобиля от посторонних металлических частиц и примесей, ведущих к износу двигателя.
  • Омагничивание воды. Ряд врачей рекомендуют пить воду, которая обработана магнитным полем с целью повышения иммунитета и улучшения самочувствия.
  • Магниты применяются для создания легких, компактных, но очень мощных генераторов электрического тока, к примеру, ветроустановок, гидроэлектростанций, а также иных объектов альтернативной энергетики.
Достоинства и недостатки
К достоинствам неодимовых магнитов можно отнести:
  • Мощность притяжения в десятки раз превышает силу обычного магнита.
  • Они пользуются спросом у крупных производителей, однако их можно приобрести и для бытового применения. Магниты продаются в специальных магазинах и обычных интернет-магазинах.
  • Благодаря довольно большой мощности размагничивание не происходит длительное время. За 10 лет происходит лишь 1% размагничивания.
  • Возможность широкого применения в различных отраслях промышленности.
  • Маленький вес и компактные размеры в сравнении с иными магнитами при одинаковой силе сцепления.
К недостаткам неодимовых магнитов можно отнести:
  • Неодимовые магниты могут быть опасны для здоровья и окружающих изделий в неопытных и неумелых руках. Они могут повредить обшивку металлической мебели, автомобиля и даже стен. Их нельзя давать детям.
  • Магниты весьма тяжело расцепляются, что в определенных случаях является большим недостатком.
  • Негативное влияние на работу электроники.
  • Неодимовые магниты не выдерживают сильных падений и ударов.
  • Теряют свои свойства при сравнительно высоких температурах.
Похожие темы:

Характеристики неодимовых магнитов | Уральский Магнит

Ранее в статье Свойства неодимовых магнитов, был раскрыт вопрос – какой магнит подойдёт именно Вам и рассмотрены основные свойства неодимовых магнитов. В этой статье мы разберем основные характеристики неодимовых магнитов более детально, а также поговорим о том, как сравнить силу магнитов.

Посмотрим из чего складываются основные характеристики неодимовых магнитов:

  • Остаточная магнитная индукция – намагниченность, которая остается после намагничивания материала, из которого изготовлен наш магнит, измеренная на его поверхности, в замкнутой системе.
  • Коэрцитивная сила – это значение напряжённости магнитного поля, необходимое для полного размагничивания вещества, из которого сделан магнит. Единица измерения в системе СИ — Ампер/метр. Чем большей коэрцитивной силой обладает магнит, тем он устойчивее к размагничивающим факторам.
  • Магнитная энергия – данный параметр определяет основную характеристику Неодимового магнита. Очень часто, данную величину называют “сила магнита”

Для удобства понимания мы все данные свели в таблицу. Все числовые значения мы представили в двух единицах измерения. Первая, без скобок – это величина измерения в системе СИ (эта система, принята в России), а вторая (в скобках) – это единицы измерения в международной системе СГСЕ (европейские стандарты). Для большего удобства мы решили указать в таблице оба значения.

Таблица – основные свойства и характеристики неодимовых магнитов:

Класс магнитаОстаточная магнитная индукция, миллиТесла (КилоГаусс)Коэрцитивная сила, КилоАмпер/метр (КилоЭрстед)Магнитная энергия, килоДжоуль/м3 (МегаГаусс-Эрстед)Рабочая температура, градус Цельсия
N351170-1220 (11,7-12,2)≥955 (≥12)263-287 (33-36)80
N381220-1250 (12,2-12,5)≥955 (≥12)287-310 (36-39)80
N401250-1280 (12,5-12,8)≥955 (≥12)302-326 (38-41)80
N421280-1320 (12,8-13,2)≥955 (≥12)318-342 (40-43)80
N451320-1380 (13,2-13,8)≥955 (≥12)342-366 (43-46)80
N481380-1420 (13,8-14,2)≥876 (≥12)366-390 (46-49)80
N501400-1450 (14,0-14,5)≥876 (≥11)382-406 (48-51)80
N521430-1480 (14,3-14,8)≥876 (≥11)398-422 (50-53)80
33M1130-1170 (11,3-11,7)≥1114 (≥14)247-263 (31-33)100
35M1170-1220 (11,7-12,2)≥1114 (≥14)263-287 (33-36)100
38M1220-1250 (12,2-12,5)≥1114 (≥14)287-310 (36-39)100
40M1250-1280 (12,5-12,8)≥1114 (≥14)302-326 (38-41)100
42M1280-1320 (12,8-13,2)≥1114 (≥14)318-342 (40-43)100
45M1320-1380 (13,2-13,8)≥1114 (≥14)342-366 (43-46)100
48M1380-1420 (13,8-14,3)≥1114 (≥14)366-390 (46-49)100
50M1400-1450 (14,0-14,5)≥1114 (≥14)382-406 (48-51)100
30H1080-1130 (10,8-11,3)≥1353 (≥17)223-247 (28-31)120
33H1130-1170 (11,3-11,7)≥1353 (≥17)247-271 (31-34)120
35H1170-1220 (11,7-12,2)≥1353 (≥17)263-287 (33-36)120
38H1220-1250 (12,2-12,5)≥1353 (≥17)287-310 (36-39)120
40H1250-1280 (12,5-12,8)≥1353 (≥17)302-326 (38-41)120
42H1280-1320 (12,8-13,2)≥1353 (≥17)318-342 (40-43)120
45H1320-1380 (13,2-13,8)≥1353 (≥17)326-358 (43-46)120
48H1380-1420 (13,8-14,3)≥1353 (≥17)366-390 (46-49)120
30SH1080-1130 (10,8-11,3)≥1592 (≥20)233-247 (28-31)150
33SH1130-1170 (11,3-11,7)≥1592 (≥20)247-271 (31-34)150
35SH1170-1220 (11,7-12,2)≥1592 (≥20)263-287 (33-36)150
38SH1220-1250 (12,2-12,5)≥1592 (≥20)287-310 (36-39)150
40SH1240-1280 (12,4-12,8)≥1592 (≥20)302-326 (38-41)150
42SH1280-1320 (12,8-13,2)≥1592 (≥20)318-342 (40-43)150
45SH1320-1380 (13,2-13,8)≥1592 (≥20)342-366 (43-46)150
28UH1020-1080 (10,2-10,8)≥1990 (≥25)207-231 (26-29)180
30UH1080-1130 (10,8-11,3)≥1990 (≥25)223-247 (28-31)180
33UH1130-1170 (11,3-11,7)≥1990 (≥25)247-271 (31-34)180
35UH1180-1220 (11,7-12,2)≥1990 (≥25)263-287 (33-36)180
38UH1220-1250 (12,2-12,5)≥1990 (≥25)287-310 (36-39)180
40UH1240-1280 (12,4-12,8)≥1990 (≥25)302-326 (38-41)180
28EH1040-1090 (10,4-10,9)≥2388 (≥30)207-231 (26-29)200
30EH1080-1130 (10,8-11,3)≥2388 (≥30)233-247 (28-31)200
33EH1130-1170 (11,3-11,7)≥2388 (≥30)247-271 (31-34)200
35EH1170-1220 (11,7-12,2)≥2388 (≥30)263-287 (33-36)200
38EH1220-1250 (12,2-12,5)≥2388 (≥30)287-310 (36-39)200

И наконец мы подошли к вопросу, который очень часто задают наши клиенты – как сравнить силу магнитов? Чтобы не утомлять читателя обилием информации в одном материале, мы решили посветить данной теме отдельную статью, в которой полностью раскроем данный вопрос.

Отличительные особенности неодимовых магнитов — неодимовые и поисковые магниты

Неодимовые магниты NdFeB самые сильные на сегодняшний день постоянные магниты. Изготавливаются они из сплава, содержащего редкоземельный материал неодим Nd, а также железо и бор. Неодимовые магниты имеют очень высокие показатели остаточной магнитной индукции и устойчивости к размагничиванию. По этим показателям они в разы превосходят обычные чёрные, ферритовые, магниты. Что делает их гораздо более привлекательными при использовании в изделиях и оборудовании, где требуются сильное магнитное поле. Единственный серьёзный недостаток этих магнитов — это довольно высокая цена. При чём, с течением времени, она имеет тенденцию к росту, так как потребности мировой промышленности в сильных магнитах так же постоянно растут. Технический прогресс ускорятся год от года, постоянно выходят новые модели смартфонов, телевизоров, компьютеров, навигаторов и тому подобных высокотехнологичных гаджетов, при производстве которых используются редкоземельные металлы. Основным же поставщиком, так сказать лидером глобального рынка, является Китайская Народная Республика, контролирующая до 95% поставок редкоземельных материалов, а соответственно и цены на них. Очередное резкое повышение цен было отмечено летом 2017 года, когда за 3 месяца цена на неодим выросла более чем на 50 процентов.

Производство неодимовых магнитов в Китае Производство неодимовых магнитов в Китае Цена на неодим

Технические характеристики неодимовых магнитов

Магнитные характеристики закладываются на стадии изготовления магнита и не могут быть изменены в последствии. Основные же параметры это остаточная магнитная индукция и устойчивость к размагничиванию (коэрцитивная сила). Магнитная индукция измеряется в Теслах (Тс) и Гауссах (Гс), 1 Тл = 10000 Гс. Неодимовые магниты имеют остаточную индукцию порядка 1,2-1,4 Тл (12000-14000 Гс). Следует учитывать, что подобные значения могут быть получены только при испытаниях магнитного материала в замкнутой цепи. При измерении же силы магнитного поля на поверхности магнита тесламетр обычно показывает от 200 до 500 мТл (2000-5000 Гс). К тому же показания остаточной магнитной индукции сильно зависят от формы и размера магнита — чем он больше, тем сильнее будет его магнитное поле. Потери магнитных свойств со временем обычно не превышают 2-3% за 10 лет эксплуатации (естественно, при условии соблюдения температурного режима). Отличительной особенностью неодимовых магнитов является довольно низкая рабочая температура. При сильном нагреве начинается размагничивание материала и чем горячее, тем быстрее протекает этот процесс. Значение температуры, при котором материал начинает терять свои магнитные свойс

K&J Magnetics — Информация о неодимовых магнитах

Неодимовый магнит Информация

Магнитная терминология

Терминология магнетизма широко не понимается. Ты можешь найти
определения большинства терминов на нашем
Глоссарий магнитной терминологии
Страница.

Редкая земля

Неодимовые магниты относятся к семейству редкоземельных магнитов и являются самыми мощными постоянными магнитами в мире. Их также называют магнитами NdFeB или NIB, потому что они состоят в основном из неодима (Nd), железа (Fe) и бора (B).Они являются относительно новым изобретением и только недавно стали доступны для повседневного использования.

Сорта неодима

N35, N38, N42, N38SH … что все это значит? Все неодимовые магниты различаются по материалу, из которого они сделаны. Как правило, чем выше оценка (число после буквы N), тем сильнее магнит. В настоящее время наивысший сорт неодимового магнита — N52. Любая буква, следующая за классом, относится к номинальной температуре магнита.Если после марки нет букв, то магнит неодимовый стандартной температуры. Номинальные температуры стандартные (без обозначения) — M — H — SH — UH — EH.
Температурный рейтинг каждого сорта можно найти на нашем
Технические характеристики неодимовых магнитов Стр.

Характеристики неодимовых магнитов

Если вам нужна подробная информация о физических и термических свойствах неодимовых магнитных материалов, вы можете найти
это на нашей странице спецификаций неодимовых магнитов.

Покрытия / Покрытия

Неодимовые магниты состоят в основном из неодима, железа и бора. Если оставить на открытом воздухе, железо в магните заржавеет. Для защиты магнита от коррозии и для усиления хрупкого материала магнита обычно предпочтительно иметь покрытие. Существует множество вариантов покрытий, но никель является наиболее распространенным и обычно предпочтительным. Наши никелированные магниты на самом деле имеют тройное покрытие слоями никеля, меди и снова никеля.Это тройное покрытие делает наши магниты намного более прочными, чем более распространенные одинарные никелированные магниты. Некоторые другие варианты покрытия — цинк, олово, медь, эпоксидная смола, серебро и золото. Наши позолоченные магниты на самом деле четырехкратно покрыты никелем, медью, никелем и верхним покрытием из золота.

Механическая обработка

Неодимовый материал хрупкий, склонен к скалыванию и растрескиванию, поэтому его нельзя обрабатывать обычными методами. Обработка магнитов будет генерировать тепло, которое, если его не контролировать, может размагнитить магнит или даже воспламенить материал, который является токсичным при горении.Не рекомендуется обрабатывать магниты.

Размагничивание

Редкоземельные магниты обладают высокой устойчивостью к размагничиванию, в отличие от большинства других типов магнитов. Они не потеряют своей намагниченности вокруг других магнитов или при падении. Однако они будут
начинают терять прочность, если их нагревают выше максимальной рабочей
температура, которая составляет 176 ° F (80 ° C) для стандартных марок N. Они будут
полностью теряют намагниченность при нагревании выше температуры Кюри, которая составляет
590 ° F (310 ° C) для стандартных марок N.Некоторые из наших магнитов изготовлены из жаропрочного материала, который может выдерживать более высокие температуры без потери прочности.

Прочность

Если вы никогда раньше не работали с неодимовыми магнитами, вы будете поражены их силой. Неодимовые магниты более чем в 10 раз сильнее самых сильных керамических магнитов. Если вы в настоящее время используете в своем проекте керамические магниты, вы, вероятно, могли бы использовать неодимовый магнит гораздо меньшего размера и иметь большую удерживающую силу.
Вы можете получить представление об относительной силе каждого из наших магнитов на нашем
Страница сводки магнитов.
Поверхностное поле каждого из наших стандартных магнитов также указано на том же
страница.
Также предлагаем онлайн-магнит
калькулятор, который поможет вам оценить силу тяги и напряженность поля
магниты на любом расстоянии от магнита.

Возможности использования сильных неодимовых магнитов безграничны!

.

Что такое неодимовый магнит? (с иллюстрациями)

Неодим — самый мощный постоянный магнитный материал, о котором в настоящее время известно ученым. Он также доступен по цене, что делает его пригодным для множества применений. Химический состав неодимового магнита: Nd 2 Fe 14 B, который состоит из двух атомов неодима, 14 атомов железа и одного атома бора. Это редкоземельные магниты, в отличие от обычных ферритовых и керамических магнитов, что означает, что они содержат атомы из ряда лантаноидов или актинидов в периодической таблице.

Several neodymium magnets can be arranged to levitate a frog.
Для левитации лягушки можно использовать несколько неодимовых магнитов.

Магниты из неодима — самые сильные из редкоземельных магнитов. Их сила часто выражается в рейтинге гаусс ; В зависимости от их формы и класса, этот тип магнита может иметь мощность 13 500 Гс или более, хотя небольшой обычно имеет мощность около 2000 Гс.Для сравнения, мощность магнита на холодильник составляет около 50 Гс.

Neodymium magnets are the strongest on Earth.
Неодимовые магниты — самые сильные на Земле.

Поскольку эти магниты недороги, они довольно часто используются в промышленности, среди любителей и дилетантов.Например, на жестком диске каждого компьютера есть небольшой неодимовый магнит, который помогает направлять иглу, считывающую данные. Их также можно найти в акустических системах высокого класса и в классах естественных наук по всему миру.

Одним из единственных недостатков является то, что его магнитное поле теряет некоторую напряженность при слишком высоких температурах.Это исключает их использование в электронике, в которой выделяется много тепла. Существуют версии неодимового магнита, которые лучше работают при более высоких температурах, но в этих случаях необходимо жертвовать силой.

Неодимовые магниты невероятно сильны; размером с четверть доллара США (около 1 дюйма (24.26 мм) в диаметре) может подвешивать железку весом в несколько десятков фунтов (килограммов). Два щелчка вместе под неправильным углом могут защемить кожу и вызвать кровотечение. Большие неодимовые магниты могут быть чрезвычайно опасными, стирая кредитные карты, отправляя металлические предметы в полет и потенциально ломая кости при использовании без осторожности.

Несмотря на всю свою опасность, неодимовые магниты могут использоваться в многочисленных развлекательных и образовательных проектах.Феррожидкость и магнитная пленка для просмотра обычно используются для просмотра силовых линий магнитного поля в физической среде. Тщательно расположенные неодимовые магниты могут вызывать диамагнитную левитацию — своеобразное явление, которое может даже левитировать живые объекты, такие как лягушки. Если кто-то попытается перетащить его по немагнитной проводящей поверхности, такой как алюминий, он «сломается на магнитном поле», и его будет чрезвычайно трудно переместить. Однако из-за их невероятной силы их использование лучше всего оставить осторожным взрослым.

.

Неодим (Nd) | АМЕРИКАНСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ®


РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Наименование продукта: Металлический неодим

Номер продукта: Все применимые коды продуктов American Elements, например НД-М-02, НД-М-03, НД-М-04, НД-М-05

CAS #: 7440-00-8

Соответствующие установленные области применения вещества: Научные исследования и разработки

Информация о поставщике:
American Elements
1093 Broxton Ave.Suite 2000
Лос-Анджелес, CA

Тел .: +1 310-208-0551
Факс: +1 310-208-0351

Телефон экстренной помощи:
Внутренний, Северная Америка +1 800-424-9300
Международный +1 703-527-3887


РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ

Классификация вещества или смеси
Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008
Вещество не классифицируется как опасное для здоровья или окружающей среды в соответствии с Регламентом CLP.
Опасности, не классифицированные иным образом.
Информация отсутствует.
Элементы маркировки
Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008
Неприменимо
Пиктограммы опасности
Неприменимо
Сигнальное слово
Неприменимо
Формулировки опасности
Неприменимо
Классификация WHMIS
Не контролируется
Система классификации
Рейтинги HMIS (шкала 0-4)
(Система идентификации опасных материалов)
ЗДОРОВЬЕ
ПОЖАР
РЕАКТИВНОСТЬ
1
1
1
Здоровье (острые эффекты) = 1
Воспламеняемость = 1
Физическая опасность = 1
Другие опасности
Результаты оценки PBT и vPvB
PBT:
Не применимо.
vPvB:
Не применимо.


РАЗДЕЛ 3. СОСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ

Химические характеристики: Вещества
Номер CAS Описание:
7440-00-8 Неодим
Идентификационный номер (а):
Номер ЕС:
231-109-3


РАЗДЕЛ 4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Описание мер первой помощи
Общие сведения
Никаких специальных мер не требуется.
При вдыхании
В случае жалоб обратитесь за медицинской помощью.
При контакте с кожей
Как правило, продукт не раздражает кожу.
При попадании в глаза
Промыть открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут. Если симптомы не исчезнут, обратитесь к врачу.
После проглатывания
Если симптомы не исчезнут, обратиться к врачу.
Информация для врача
Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.


РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Средства пожаротушения
Надлежащие средства пожаротушения
Порошок для тушения. Не используйте воду.
Особые опасности, исходящие от вещества или смеси
Если этот продукт попал в огонь, может возникнуть следующее:
Рекомендации для пожарных
Защитное оснащение:
Никаких специальных мер не требуется.


РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ

Меры личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации
Не требуется.
Меры по защите окружающей среды:
Не допускайте попадания материала в окружающую среду без соответствующих правительственных разрешений.
Методы и материалы для локализации и очистки:
Собирать механически.
Предотвращение вторичных опасностей:
Никаких специальных мер не требуется.
Ссылка на другие разделы.
См. Раздел 7 для получения информации о безопасном обращении.
См. Раздел 8 для получения информации о средствах индивидуальной защиты.
См. Раздел 13 для получения информации об утилизации.


РАЗДЕЛ 7.ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Обращение
Меры предосторожности при обращении
Хранить контейнер плотно закрытым.
Хранить в сухом прохладном месте в плотно закрытой таре.
Информация о защите от взрывов и пожаров:
Никаких специальных мер не требуется.
Условия безопасного хранения с учетом несовместимости
Хранение
Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:
Нет особых требований.
Информация о хранении в одном общем хранилище:
Хранить вдали от галогенов.
Дополнительная информация об условиях хранения:
Держать емкость плотно закрытой.
Хранить в прохладном, сухом месте в хорошо закрытой таре.
Особое конечное использование
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.


РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ / ЛИЧНАЯ ЗАЩИТА

Дополнительная информация о конструкции технических систем:
Дополнительных сведений нет; см. раздел 7.
Параметры контроля
Компоненты с предельными значениями, требующие контроля на рабочем месте:
Не требуется.
Дополнительная информация:
Нет данных
Контроль воздействия
Средства индивидуальной защиты
Общие меры защиты и гигиены
Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами.
Поддерживайте эргономичную рабочую среду.
Дыхательное оборудование:
Не требуется.
Защита рук:
Не требуется.
Защита глаз:
Защитные очки
Защита тела:
Защитная рабочая одежда.


РАЗДЕЛ 9.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Информация об основных физических и химических свойствах
Общая информация
Внешний вид:
Форма: Твердое вещество в различных формах
Цвет: Серебристо-серый
Запах: Без запаха
Порог запаха: Не определено.
Значение pH: Не применимо.
Изменение состояния
Точка плавления / интервал плавления: 1024 ° C (1875 ° F)
Точка кипения / интервал кипения: 3027 ° C (5481 ° F)
Температура сублимации / начало: Не определено
Температура вспышки: Неприменимо
Воспламеняемость (твердое, газообразное)
Продукт не горюч.
Температура возгорания: Не определено.
Температура разложения: Не определено.
Самовоспламенение: Не определено.
Взрывоопасность: Продукт не представляет опасности взрыва.
Пределы взрываемости:
Нижний: Не определено
Верхнее: Не определено
Давление пара: Не применимо.
Плотность при 20 ° C (68 ° F): 7 г / см³ (58,415 фунт / галлон)
Относительная плотность
Не определено.
Плотность пара
Не применимо.
Скорость испарения
Не применимо.
Растворимость в / Смешиваемость с водой: Не определено.
Коэффициент распределения (н-октанол / вода): Не определено.
Вязкость:
динамическая: Не применимо.
кинематическая: не применимо.
Другая информация
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.


РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Реакционная способность
Информация отсутствует.
Химическая стабильность
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.
Термическое разложение / условия, которых следует избегать:
Разложения не произойдет, если использовать и хранить в соответствии со спецификациями.
Возможность опасных реакций
Порошок: при контакте с водой выделяются легко воспламеняющиеся газы.
Условия, которых следует избегать
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
Несовместимые материалы:
Окислители
Галогены
Воздух
Опасные продукты разложения:
Пары оксидов металлов


РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация о токсикологическом воздействии
Острая токсичность:
Эффекты неизвестны.
Значения LD / LC50, относящиеся к классификации:
Нет данных
Раздражение или разъедание кожи:
Не вызывает раздражения.
Раздражение или разъедание глаз:
Не вызывает раздражения.
Сенсибилизация:
О сенсибилизирующих эффектах не известно.
Мутагенность зародышевых клеток:
Эффекты неизвестны.
Канцерогенность:
Нет данных о классификации канцерогенных свойств.
этого материала не доступны из
EPA, IARC, NTP, OSHA или ACGIH.
Репродуктивная токсичность:
Эффекты неизвестны.
Специфическая системная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени — многократное воздействие:
Эффекты неизвестны.
Специфическая системная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени — однократное воздействие:
Эффекты неизвестны.
Опасность при вдыхании:
Воздействие неизвестно.
От подострой до хронической токсичности:
Лантаноны могут вызывать задержку свертывания крови, ведущую к кровотечениям.
Воздействие может также привести к повышенной чувствительности к теплу, зуду, усилению восприятия запаха и вкуса,
и повреждению печени.
От подострой до хронической токсичности:
Эффекты неизвестны.
Дополнительная токсикологическая информация:
Насколько нам известно, острая и хроническая токсичность этого вещества полностью не изучена.
Канцерогенные категории
OSHA-Ca (Управление по охране труда)
Вещество не указано


РАЗДЕЛ 12.ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Токсичность
Токсичность для водной среды:
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
Стойкость и разлагаемость
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
Способность к биоаккумуляции
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
Подвижность в почве
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
Дополнительная экологическая информация:
Общие примечания:
Не допускайте попадания материала в окружающую среду без соответствующих правительственных разрешений.
Не допускать попадания неразбавленного продукта или больших количеств в грунтовые воды, водоемы или канализацию.
Избегать попадания в окружающую среду.
Результаты оценки PBT и vPvB
PBT:
Не применимо.
vPvB:
Не применимо.
Другие побочные эффекты
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.


РАЗДЕЛ 13. УТИЛИЗАЦИЯ

Методы обработки отходов
Рекомендация
Проконсультируйтесь с государственными, местными или национальными правилами, чтобы обеспечить надлежащую утилизацию.
Неочищенная тара:
Рекомендация:
Утилизация должна производиться в соответствии с официальными предписаниями.


РАЗДЕЛ 14. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не опасен при транспортировке.
Номер ООН
DOT, IMDG, IATA
Нет
Собственное транспортное наименование ООН
DOT, IMDG, IATA
Нет
Класс (ы) опасности при транспортировке
DOT, ADR, IMDG, IATA
Класс
Нет
Группа упаковки
DOT, IMDG, IATA
Нет
Опасность для окружающей среды:
Не применимо.
Особые меры предосторожности для пользователя
Не применимо.
Транспортировка наливом в соответствии с Приложением II MARPOL73 / 78 и Кодексом IBC
Не применимо.
Транспортировка / Дополнительная информация:
Не опасно в соответствии с вышеуказанными спецификациями.
DOT
Морской загрязнитель (DOT):


РАЗДЕЛ 15. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нормативы / законодательные акты по безопасности, охране здоровья и окружающей среды, относящиеся к веществу или смеси
Национальные правила
Все компоненты этого продукта перечислены в U.S. Закон о контроле над токсичными веществами Агентства по охране окружающей среды Реестр химических веществ.
SARA Раздел 313 (списки конкретных токсичных химикатов)
Вещество не указано.
California Proposition 65
Prop 65 — Химические вещества, вызывающие рак.
Вещество не перечислено.
Prop 65 — Токсичность для развития
Вещество не указано.
Prop 65 — Токсичность для развития, женщины
Вещество не указано.
Prop 65 — Токсичность для развития, мужчины
Вещество не указано.
Информация об ограничении использования:
Для использования только технически квалифицированными специалистами.
Другие постановления, ограничения и запретительные постановления
Вещество, вызывающее очень серьезную озабоченность (SVHC) в соответствии с Регламентом REACH (EC) № 1907/2006.
Вещества нет в списке.
Должны соблюдаться условия ограничений согласно Статье 67 и Приложению XVII Регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH) для производства, размещения на рынке и использования.
Вещества нет в списке.
Приложение XIV Правил REACH (требуется разрешение на использование)
Вещество не указано.
Оценка химической безопасности:
Оценка химической безопасности не проводилась.


16. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH). Вышеуказанная информация считается правильной, но не претендует на исчерпывающий характер и должна использоваться только в качестве руководства. Информация в этом документе основана на текущем уровне наших знаний и применима к продукту с учетом соответствующих мер безопасности.Это не является гарантией свойств продукта. American Elements не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате обращения или контакта с вышеуказанным продуктом. Дополнительные условия продажи см. На обратной стороне счета или упаковочного листа. АВТОРСКОЕ ПРАВО 1997-2016 AMERICAN ELEMENTS. ЛИЦЕНЗИОННЫМ ДАННЫМ РАЗРЕШЕНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕОГРАНИЧЕННЫХ КОПИЙ БУМАГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

.

Simple English Wikipedia, бесплатная энциклопедия

Немного неодима в стеклянной трубке

Неодим — химический элемент, имеющий в периодической таблице обозначение Nd . У него атомный номер 60, что означает, что в его атоме 60 протонов. Неодим можно комбинировать с другими элементами, такими как железо и бор, чтобы создать очень сильный неодимовый магнит, эти магниты могут поднимать вес в 1000 раз больше своего собственного. Неодим — это металл, который образует вокруг себя оксидное покрытие, когда его помещают в воздух.Обычно он используется в качестве неодимовых магнитов для жестких дисков.

Хотя неодим называют редкоземельным металлом, он довольно распространен, например, никель, кобальт или медь. Как и любой металл, неодим очень блестящий. Это твердое тело, которое плавится при температуре 1024 градуса Цельсия или 1875 градусов Фаренгейта. Неодим входит в группу других элементов, называемых лантаноидами, которые похожи друг на друга своим поведением. Когда неодим падает в воду, он медленно превращается в гидроксид неодима, если вода или сам неодим достаточно горячие, изменение происходит намного быстрее, и неодим может взорваться.В воздухе, если неодим достаточно горячий, он может загореться. Как и любой другой металл, неодим обычно хочет избавиться от своих электронов, поэтому соединения, которые он образует, обычно связаны с элементами, которым нужны электроны, как это делает кислород.

Неодимовый магнит, вынутый из жесткого диска.

Неодимовые магниты, используемые для изготовления жестких дисков, не ослабевают со временем: они являются постоянными магнитами. Их также можно использовать в микрофонах или динамиках. Электрогитары могут использовать эти магниты внутри звукоснимателей.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *