Что такое неодимовые магниты. Из чего они состоят. Где применяются неодимовые магниты. Какими свойствами обладают. Как выбрать подходящий неодимовый магнит. Меры предосторожности при работе с сильными магнитами.
Что такое неодимовый магнит и из чего он состоит
Неодимовый магнит — это мощный постоянный магнит, изготовленный из сплава неодима, железа и бора. Его химическая формула — Nd2Fe14B. Неодим относится к редкоземельным металлам, что обуславливает высокую стоимость таких магнитов.
Основные компоненты неодимового магнита:
- Неодим (Nd) — 29-32%
- Железо (Fe) — 64-68%
- Бор (B) — 1-1.2%
- Другие добавки (диспрозий, кобальт и др.) — до 5%
Процесс производства включает в себя:
- Сплавление компонентов
- Измельчение сплава в порошок
- Прессование порошка в форму
- Спекание под высоким давлением
- Намагничивание в сильном магнитном поле
Ключевые свойства и характеристики неодимовых магнитов
Неодимовые магниты обладают рядом уникальных свойств, делающих их незаменимыми во многих сферах:
- Высокая остаточная магнитная индукция (до 1.5 Тл)
- Большая коэрцитивная сила (до 1000 кА/м)
- Максимальное энергетическое произведение до 400 кДж/м3
- Температура Кюри около 310-340°C
- Плотность 7.3-7.5 г/см3
Какую силу притяжения могут развивать неодимовые магниты? Небольшой магнит размером с монету способен удерживать груз массой до 10 кг. А крупные промышленные образцы — до нескольких тонн.
Области применения неодимовых магнитов
Благодаря своим свойствам, неодимовые магниты нашли применение во многих отраслях:
В промышленности:
- Электродвигатели и генераторы
- Магнитные сепараторы
- Системы магнитного крепежа
- Магнитные подшипники
В электронике:
- Жесткие диски компьютеров
- Динамики и наушники
- Датчики и сенсоры
В медицине:
- Томографы (МРТ)
- Слуховые аппараты
- Магнитные имплантаты
В быту:
- Магнитные застежки
- Магнитные держатели
- Магнитные игрушки и головоломки
Где еще применяются неодимовые магниты? В ветрогенераторах, левитирующих поездах, системах магнитной левитации и многих других инновационных технологиях.
Классификация и маркировка неодимовых магнитов
Неодимовые магниты классифицируются по нескольким параметрам:
По форме:
- Диски
- Кольца
- Призмы
- Кубы
- Сферы
По способу намагничивания:
- Аксиальные
- Радиальные
- Диаметральные
По максимальной рабочей температуре:
- N — до 80°C
- M — до 100°C
- H — до 120°C
- SH — до 150°C
- UH — до 180°C
- EH — до 200°C
Маркировка неодимовых магнитов включает буквенно-цифровой код. Например, N42SH означает:
- N — неодимовый магнит
- 42 — максимальное энергетическое произведение (42 МГсЭ)
- SH — максимальная рабочая температура до 150°C
Преимущества и недостатки неодимовых магнитов
Как и любой материал, неодимовые магниты имеют свои плюсы и минусы:
Преимущества:
- Высокая магнитная сила при небольших размерах
- Стабильность магнитных свойств
- Возможность создания сложных форм
- Широкий диапазон рабочих температур
Недостатки:
- Хрупкость и склонность к растрескиванию
- Подверженность коррозии
- Высокая стоимость
- Сложность размагничивания
Для защиты от коррозии неодимовые магниты часто покрывают защитными слоями никеля, цинка или эпоксидной смолы. Это позволяет значительно увеличить срок их службы.
Меры безопасности при работе с неодимовыми магнитами
Сильные магнитные поля неодимовых магнитов могут представлять опасность. Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Держать магниты вдали от электронных устройств и магнитных носителей информации
- Избегать попадания магнитов в организм — они могут вызвать серьезные травмы
- Не допускать резкого схлопывания магнитов — это может привести к их растрескиванию
- Использовать защитные перчатки при работе с крупными магнитами
- Хранить магниты в безопасном месте, недоступном для детей
При соблюдении этих простых правил работа с неодимовыми магнитами будет безопасной и эффективной.
Как выбрать подходящий неодимовый магнит
При выборе неодимового магнита следует учитывать несколько факторов:
- Требуемая сила притяжения
- Условия эксплуатации (температура, влажность)
- Форма и размер магнита
- Тип намагничивания
- Наличие защитного покрытия
Для определения оптимального варианта рекомендуется проконсультироваться со специалистом или воспользоваться онлайн-калькуляторами магнитной силы.
Перспективы развития технологии неодимовых магнитов
Несмотря на то, что неодимовые магниты были изобретены еще в 1980-х годах, технология их производства продолжает развиваться. Основные направления исследований:
- Повышение максимальной рабочей температуры
- Увеличение коэрцитивной силы
- Снижение содержания дорогостоящего неодима
- Разработка новых методов защиты от коррозии
- Создание магнитов с заданным распределением магнитного поля
Ожидается, что в ближайшие годы неодимовые магниты станут еще более мощными, термостойкими и доступными, что откроет новые возможности для их применения в различных отраслях.
Неодимовые магниты Вологда Неомагнит в Вологде: отзывы, телефон, адрес
Россия, Вологда, Воркутинская улица, 1Контакты, номер телефона
+7 (951) 746-52-37
показать телефон
Время работы*
ежедневно, круглосуточно*график работы может меняться по праздничным дням
Официальный сайт
Постоянная ссылка:
https://vologda.ya35.ru/neodimovye-magnity-vologda-neomagnit За дополнительной информацией обращайтесь в офис организации Неодимовые магниты Вологда Неомагнит по адресу: Россия, Вологда, Воркутинская улица, 1, а также по телефону +7 (951) 746-52-37. URL сайта: http://neomagnit35.ru/. Компания присутствует в рубриках каталога: Магниты и магнитные системы, Металлургия.Спасибо за ваш отзыв. В ближайшее время он будет опубликован на сайте.
Ближайшие похожие компании
Ещё? Мы нашли несколько организаций в Вологде, похожих на компанию «Неодимовые магниты Вологда Неомагнит». Для удобства они отсортированы по расстоянию начиная с ближайшей.
1775 м
Neodium
2678 м
Неодимовый Магнит
2678 м
Магнит-вологда
2895 м
Мир магнитов
3940 м
Магнит Плюс
Неодимовый магнит область применения в быту и производстве.
Предназначение в недалеком будущем и происхождение из прошлого.Что же такое неодимовый магнит? Рано или поздно многие задаются этим вопросом. Из чего он сделан, и для чего он нужен, с такими вопросами попробуем разобраться в этой статье.
Историческая справкаНеодимовый магнит это сплав, в который входят неодим, железо и бор. Неодим в дословном переводе с латинского, означает новый близнец. Впервые его открытие сделал ученый из Австрии Карл Ауэром фон Вельсбах в 1885 году. Однако получить его в чистом виде получилось только в 1925 году. Металлический неодим в чистом виде получают с помощью электролиза.
Неодимовый магнит имеет высокую степень притяжения или, как можно ещё сказать, сцепления. Именно по этой причине он широко применяется в быту и производстве.
Предназначение неодимового магнита
Используется такой магнит в разных промышленных и бытовых отраслях. На производстве такими магнитами удерживаются разного типа детали для их обработки, транспортировки, фильтрации. Например: для удержания какой-либо детали электромагнитом, обязательно нужна подача электрического тока, что в некоторых случаях практически невозможно, на помощь придёт неодимовый магнит, ведь он не нуждается ни в какой подпитке и будет удерживать деталь столько сколько нужно.
Что же касается фильтрации, в любых механизмах для смазывания деталей используется масло или его аналоги, а так как метал тяжелее масла, то магнит с легкостью притягивает к себе металлическую стружку и мелкие фракции, оставляя масло чистым.
Последнее время такие магниты используются в приборах, которыми делают магниторезонансную томографию. Также он нашел свое применение в хирургии, с его помощью достают из открытых ран инородные металлические предметы.
Искатели кладов также не могут обойтись без такого устройства как металлоискатель, в конструкции которого присутствует неодимовый магнит. Он находит металлические предметы находящиеся глубоко под землей.
В доме такие магниты также нашли своё применение. На кухне, это держатели для ножей, системы очищения воды и даже на кухонных шкафчиках есть такие магниты. Некоторые остроумные граждане приспособились к тому, что используют неодимовые магниты для манипуляций с электрическими, водяными и газовыми счетчиками.
Это важно знатьНеодимовые магниты http://neodimovie-magniti.ru применяются в работе с электрогенераторами, благодаря им, такие генераторы во много раз уменьшились в габаритах и стали намного мощнее. Чаще всего они применяются для гидроэлектростанции, ветряков и других устройств, для получения альтернативной энергии. В скором будущем на смену электропоездов, придут поезда на монорельсовом ходу, что убережет нашу окружающую среду от излишнего загрязнения.
Ещё одной отраслью применения этих магнитов, есть производство детских игрушек. Например: неокуб эта игрушка создана на основе того самого магнита, или магнитные конструкторы, которые так нравятся детям. И таких игрушек огромное множество.
В сфере производства компьютеров и его комплектующих, также можно встретить неомагнит, он используется при производстве жесткого диска, DVD приводов, планшетов, телефонов и многого другого.
Подводя итог, стоит заметить, что неодимовые магниты все чаще и чаще появляются в нашей повседневной жизни и возможно вскоре без них не сможет обойтись ни одна промышленная отрасль. Новые технологии все быстрее и быстрее приходят в нашу жизнь, поэтому не стоит уходить далеко от них.
Это отличный новый гаджет, который у нас есть! Как определить северный и южный полюса постоянного магнита? Просто нажмите и удерживайте черную овальную кнопку. Затем поднесите наконечник детектора к поверхности магнита. Если это Северный полюс, загорится красный светодиод. Это так просто. А если удерживать кнопку и двигать блок по поверхности магнита.виден переход от одного полюса к другому. Точность этого идентификатора полюса гарантирована на 100 %. Может использоваться для NdFeB, SmCo, AlNiCo, керамики и большинства других магнитов, а также магнитов для холодильников/гибких магнитов. Применение Помогает в следующих задачах: Размеры: прибл. 5,6″ x 0,9″ x 0,8″, сторона измерения 1/2″ x 1/2″ |
Теперь у нас есть устройство для умягчения воды Hydro-Soft с неодимовым магнитом. Очень простой проект установки своими руками, который занимает очень мало времени и не требует резки труб! Устройства для умягчения воды «Hydro-Soft» не дадут вам ощущения липкости в душе, которое вы получаете от умягчителей на солевой основе. Устройство для умягчения воды «Hydro-Soft» питается от высокотехнологичных… высокоэнергетических экранированных неодимовых магнитных полей и потока воды по вашим трубам. Не электричество! Установки для умягчения воды «Гидро-Софт» одинаково эффективны как на городской, так и на водопроводной воде. Чем устройства для умягчения воды «Hydro-Soft» лучше, чем устройства для смягчения воды на основе соли? * Сверхмощный задний драйвер из твердой стали в четыре раза увеличивает магнитную силу Ссылка на продукт Добро пожаловать в Applied Magnets, где мы продаем сильные магниты по более низким ценам. Одна категория сильных магнитов, которые есть у нас на складе, это целая линейка из 9 штук.0127 керамические магниты . Наши керамические магниты пользуются большим спросом и очень универсальны. Они использовались во многих отраслях промышленности и с высоким уровнем успеха. Вы никогда не ошибетесь с нашим огромным ассортиментом керамических магнитов . От индукторов, электромагнитов и трансформаторов магниты использовались во всем. У нас есть как керамические блоки, так и кольца для любых проектов, для которых они вам нужны. Просмотрите наш сайт для наиболее полного выбора керамических магнитов в Интернете. Просмотрите нашу фотогалерею, чтобы найти товар, который вы ищете, и мы доставим его вам. Многие материалы имеют неспаренные электронные спины, и большинство этих материалов являются парамагнитными. Когда спины взаимодействуют друг с другом таким образом, что спины спонтанно выравниваются, материалы называются ферромагнитными (что часто называют «магнитными»). Из-за того, что их регулярная кристаллическая атомная структура вызывает взаимодействие их спинов, некоторые металлы являются (ферро)магнитными, когда находятся в их естественном состоянии, в виде руд. К ним относятся железная руда (магнетит или магнит), кобальт и никель, а также редкоземельные металлы гадолиний и диспрозий (при очень низкой температуре). Такие встречающиеся в природе (ферро)магниты использовались в первых экспериментах с магнетизмом. С тех пор технологии расширили доступность магнитных материалов, включив в них различные искусственные продукты, однако все они основаны на естественных магнитных элементах. У нас есть не только коллекция керамических магнитов, но и большой ассортимент неодимовых магнитов . Эти магниты очень прочны по сравнению с их размером. Популярен в промышленности и у любителей. Помогите нам удовлетворить ваши потребности в магнитах с Неодимовыми магнитами и Керамическими магнитами из Магнит 4 Меньше . |
Доступные марки неодимовых магнитов | Dura Magnetics
В Dura Magnetics вы получите лучший на рынке дизайн магнитов и магнитных узлов, а также инженерную помощь.
Ресурсы неодимаСм. все ресурсы
Магнитные и физические характеристики
Существует множество марок неодимовых магнитов для различных промышленных применений. Диапазон марок Neo обычно простирается от 33 MGOe до 55 MGOe. Этот диапазон позволяет оптимизировать стоимость, производительность и устойчивость к рабочим температурам.
Обычно для «класса» используется значение плотности энергии или максимального энергетического произведения конкретного магнитного сплава. Часто к марке добавляются буквы или двухзначный цифровой суффикс, который указывает уровень внутренней коэрцитивной силы (Hci) магнитного сплава. Этот Hci является хорошим индикатором максимально допустимой температуры, которую может выдержать конкретный сплав Neo, прежде чем произойдет необратимое размагничивание.
Чем выше «Номер степени», тем выше плотность энергии. Обычно, чем выше плотность энергии, тем сильнее магнит, но это очень сильно зависит от рабочей среды магнита.
* Максимальная рабочая температура для этой группы составляет 60°C / 140°F (L/D ≥0,7) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Твердая оболочка Магнит Марка | Общий Промышленность Обозначение | Остаток Induction B r | Coercive Force H c | Intrinsic Coercive Force H ci | Maximum Energy Product (BH) max | ||||
Диапазон | Минимум | Минимум | Диапазон | ||||||
К-Гаусс | Tesla | K-OERSTED | KA/M | K-OERSTED | KA/M | 885959595959595959595959595959595959595959595918. 59595959595 595959595959595 59595918 59595959595 595959595 5959595959595 59595959595959595918 9plail. | |||
5011 | N50 | 14.0 — 14.5 | 1.40 — 1.45 | 10.5 | 836 | 11 | 876 | 47 — 51 | 374 — 406 |
5211 | N52 | 14.4 -14.8 | 1.44 — 1.48 | 10.5 | 836 | 11 | 876 | 49 — 53 | 390 — 422 |
* Максимальная рабочая температура для этой группы составляет 80°C / 176°F (L/D ≥0,7) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Твердая мозговая оболочка Магнит Марка | Общепринятый Промышленный Обозначение | Остаточный 197 B r | Coercive Force H c | Intrinsic Coercive Force H ci | Maximum Energy Product (BH) max | ||||
Диапазон | Минимум | Минимум | Диапазон | ||||||
k-Гаусс | Тесла | k-Oersted | kA/m | k-Oersted | kA/m | MGOe | kJ/m3 | ||
3512 | N35 | 11. 8 — 12.3 | 1.18 — 1.23 | 10.9 | 868 | 12 | 955 | 34 — 36 | 263 — 287 |
3812 | N38 | 12.3 — 12.6 | 1.23 — 1.26 | 11.3 | 899 | 12 | 955 | 36 — 39 | 287 — 311 |
4012 | N40 | 12.6 — 12.9 | 1.26 — 1.29 | 11.4 | 907 | 12 | 955 | 38 — 41 | 302 — 327 |
4212 | N42 | . | |||||||
4512 | N45 | 13.3 — 13.7 | 1.33 — 1.37 | 11.0 | 876 | 12 | 955 | 43 — 46 | 342 — 366 |
4812 | N48 | 13,7 — 14,1 | 1,37 — 1,41 | 10,5 | 836 | 12 | 955 | 45 — 49 | 358 — 0 390 |
5513 | N55M | 14. 5 — 15.2 | 1.45 — 1.52 | 12.2 | 971 | 13 | 1035 | 52 — 56 | 414 — 446 |
* Максимальная рабочая температура для этой группы составляет 90°C / 194°F (L/D ≥0,7) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dura Magnet Grade | Common Industry Notation | Residual Induction B r | Coercive Force H c | Intrinsic Коэрцитивная сила Сила H ci | Максимальная Энергия Продукт (BH) макс. | ||||
Диапазон | Минимум | Минимум | Диапазон | ||||||
k-Gauss | Tesla | k-Oersted | kA/m | k-Oersted | kA/m | MGOe | kJ /м3 | ||
5014 | N50M | 13-9- 14,5 | 1,39 — 1,45 | 13 | 1035 | 14 | 1114 | 47 — 51 | 904-80 37|
5214 | N52M | 14. 2 — 14.8 | 1.42 — 1.48 | 13 | 1035 | 14 | 1114 | 49 — 53 | 390 — 422 |
* Максимальная рабочая температура для этой группы составляет 100°C / 212°F (L/D ≥0,7) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dura Magnet Grade | Common Industry Notation | Residual Induction B r | Coercive Force H c | Intrinsic Коэрцитивная сила Сила H ci | Максимальная Энергия Продукт (BH) макс. | ||||
Диапазон | Минимум | Минимум | Диапазон | ||||||
k-Gauss | Tesla | k-Oersted | kA/m | k-Oersted | kA/m | MGOe | kJ /м3 | ||
3314 | N33M | 11,3 — 11,8 | 1,13 — 1,18 | 10,5 | 836 | 14 | 1 114 | 31 — 34 | 249 — 0 875 |
3514 | N35M | 11. 8 — 12.3 | 1.18 — 1.23 | 10.9 | 868 | 14 | 1,114 | 34 — 36 | 263 — 287 |
3814 | N38M | 12,3–12,6 | 1,23–1,26 | 11,3 | 899 | 14 | 1 114 | 36 — 39 | 287 — 311 |
4014 | N40M | 12.6 — 12.9 | 1.26 — 1.29 | 11.6 | 923 | 14 | 1,114 | 38 — 41 | 302 — 327 |
4214 | N42M | 12,9–13,3 | 1,29–1,33 | 12,00085 | 955 | 14 | 1 114 | 40 — 43 | 318 — 342 |
4514 | N45M | 13.3 — 13.7 | 1.33 — 1.37 | 12.5 | 995 | 14 | 1,114 | 43 — 46 | 342 — 366 |
4814 | N48M | 13,7 -14,1 | 1,37 — 1,41 | 20718,9 | 14 | 1 114 | 45 — 49 | 358 — 390 |
* Максимальная рабочая температура для этой группы составляет 110°C / 230°F (L/D ≥0,7) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dura Magnet Grade | Common Industry Notation | Residual Induction B r | Coercive Force H c | Внутренняя Принудительная Сила H ci | Максимум Энергия Продукт (BH) макс | 2 | |||||
Диапазон | Минимум | Минимум | Диапазон | ||||||||
к-Гаусс | Тесла | к-Эрстед | кА/м | 151510004 к-Эрстед кА/м | MGOe | кДж/м3 | |||||
5017 | N50H | 13,9 — 14,4 | 1,39 — 1,44 | 13 | 1035 |
* Максимальная рабочая температура для этой группы составляет 120°C / 248°F (L/D ≥0,7) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dura Magnet Grade | Common Industry Notation | Residual Induction B r | Coercive Force H c | Intrinsic Коэрцитивная сила Сила H ci | Максимальная Энергия Продукт (BH) макс. | ||||
Диапазон | Минимум | Минимум | Диапазон | ||||||
k-Gauss | Tesla | k-Oersted | kA/m | k-Oersted | kA/m | MGOe | kJ /м3 | ||
3017 | N30H | 10,8 — 11,3 | 1,08 — 1,13 | 10 | 796 | 17 | 1 353 | 28 — 31 | 223 — 247 |
3317 | N33H | 11. 3 — 11.8 | 1.13 — 1.18 | 10.5 | 836 | 17 | 1,353 | 31 — 34 | 247 — 271 |
3517 | N35H | 11,8–12,3 | 1,18–1,23 | 10,9 | 868 | 17 | 1 353 | 34 — 36 | 263 — 287 |
3817 | N38H | 12.3 — 12.6 | 1.23 — 1.26 | 11.3 | 899 | 17 | 1,353 | 36 — 39 | 287 — 311 |
4017 | N40H | 12,6–12,9 | 1,26–1,29 | 11,60085 | 923 | 17 | 1 353 | 38 — 41 | 302 — 327 |
4217 | N42H | 12.9 — 13.3 | 1.29 — 1.33 | 12 | 955 | 17 | 1,353 | 40 — 43 | 318 — 342 |
4517 | N45H | 13,3 — 13,7 | 1,3 — 1,37 | 12,3 | 979 | 0261 171 353 | 43 — 46 | 342-366 | |
4817 | N48H | 13. 7 — 14.1 | 1.37 — 1.41 | 12.5 | 995 | 17 | 1,353 | 45 — 49 | 358-390 |
* Максимальная рабочая температура для этой группы составляет 150°C / 302°F (L/D ≥0,7) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Твердая мозговая оболочка Magnet Grade | Common Industry Notation | Residual Induction B r | Coercive Force H c | Intrinsic Coercive Force H ci | Максимум Энергия Продукт (BH) Макс | |||||||||
Диапазон | Минимум | Минимум | Диапазон | |||||||||||
k-Gauss | Tesla | k-Oersted | kA/m | k-Oersted | kA/m | MGOe | kJ /м3 | |||||||
3020 | Н30Ш | 10,8 — 11,4 | 1,08 — 1,14 | 10,10085 | 804 | 20 | 1 592 | 28 — 31 | 223 — 247 | |||||
3320 | N33SH | 11. 4 — 11.8 | 1.14 — 1.18 | 10.6 | 844 | 20 | 1,592 | 31 — 34 | 247 — 271 | |||||
3520 | Н35Ш | 11,8 — 12,3 | 1,18 — 1,23 | 9 68 28,00085 | 20 | 1 592 | 33 — 36 | 263 — 287 | ||||||
3820 | N38SH | 12.3 — 12.6 | 1.23 — 1.26 | 11.4 | 907 | 20 | 1,592 | 36 — 39 | 287 — 311 | |||||
4020 | N40SH | 12.6 — 12,9 | 1,26 — 1,29 | 11,6 | 939 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | .0085 | 1 592 | 38 — 41 | 302 — 326 |
4220 | N42SH | 12.9 — 13.3 | 1. 29 — 1.33 | 12.4 | 987 | 20 | 1,592 | 40 — 43 | 318 — 342 | |||||
4520 | N45SH | 13,3 — 13,7 | 1,33 — 1,37 | 12,6 | 1,003 | 11189518918 9008 9008 9008 90081,003 | 12,6 | 1,003 | .2 | 42 — 46 | 334 — 366 |
* Максимальная рабочая температура для этой группы составляет 180°C / 356°F (L/D ≥0,7) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dura Magnet Grade | Common Industry Notation | Residual Induction B r | Coercive Force H c | Intrinsic Принуждение Сила H ci | Максимум Энергия Продукт (BH) макс | ||||||||
Диапазон | Минимум | Минимум | Диапазон | ||||||||||
k-Gauss | Tesla | k-Oersted | kA/m | k-Oersted | кА/м | МГОЭ | кДж/м3 | ||||||
2825 | N28UH | 10. 4 — 10.8 | 1.04 — 1.08 | 9.6 | 764 | 25 | 1,989 | 26 — 29 | 207 — 231 | ||||
3025 | N30UH | 10,8 — 11,4 | 1,08 — 1,14 | 10,1 | 804 | 25 999 9.19. | 804 | 25 9019 | 804 | .00851 989 | 28 — 31 | 223 — 247 | |
3325 | N33UH | 11.4 — 11.8 | 1.14 — 1.18 | 10.7 | 852 | 25 | 1,989 | 31 — 34 | 247 — 271 | ||||
3525 | N35UH | 11.8 — 12.3 | 1.18 — 1.23 | 10.8 | 860 | 25 | 1,989 | 33 — 36 | 263 — 287 | ||||
3825 | N38UH | 12. 3 — 12.6 | 1.23 — 1.26 | 11.3 | 899 | 25 | 1,989 | 36 — 39 | 287 — 311 | ||||
4025 | N40UH | 12.5 — 12.9 | 1.25 — 1.29 | 11.4 | 907 | 25 | 1,989 | 38 — 41 | 302 — 326 | ||||
4225 | N42UH | 12.8 — 13.3 | 1.28 — 1.33 | 11.6 | 923 | 25 | 1,989 | 40 — 43 | 318 — 342 |
* Максимальная рабочая температура для этой группы составляет 200°C / 392°F (L/D ≥0,7) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Твердая мозговая оболочка Магнит Класс | Common Industry Notation | Residual Induction B r | Coercive Force H c | Intrinsic Coercive Force H ci | Maximum Энергия Продукт (BH) макс. | ||||
Диапазон | Минимум | Минимум | Диапазон | ||||||
k-Gauss | Tesla | k-Oersted | kA/m | k-Oersted | kA/m | MGOe | kJ /м3 | ||
2830 | N28EH | 10,4 — 10,8 | 1,04 — 1,08 | 9,8 | 780 | 30 11895616161616161618951616161616161613661616136613669.0085 | 26–29 | 207–231 | |
3030 | N30EH | 10.8 — 11.4 | 1.08 — 1.14 | 10.1 | 804 | 30 | 2,388 | 28 — 31 | 223 — 247 |
3330 | N33EH | 11. 4 — 11.8 | 1.14 — 1.18 | 10.3 | 820 | 30 | 2,388 | 31 — 34 | 247 — 271 |
3530 | N35EH | 11.7 — 12.3 | 1.17 — 1.23 | 10.5 | 836 | 30 | 2,388 | 33 — 36 | 263 — 287 |
3830 | N38EH | 12.2- 12.6 | 1.22 — 1.26 | 11.3 | 899 | 30 | 2,388 | 35 — 39 | 278 — 311 |
* Максимальная рабочая температура для этой группы составляет 230°C / 446°F (L/D ≥0,7) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dura Magnet Grade | Common Industry Notation | Residual Induction B r | Coercive Force H c | Intrinsic Принуждение Сила H ci | Максимум Энергия Продукт (BH) Макс | ||||
Диапазон | Минимум | Минимум | Диапазон | ||||||
k-Gauss | Tesla | k-Oersted | kA/m | k-Oersted | kA/m | MGOe | кДж/м3 | ||
2835 | N28AH | 10. 4 — 10.9 | 1.04 — 1.09 | 9.8 | 780 | 35 | 2,785 | 26 — 29 | 207 — 231 |
3035 | N30AH | 10.8 — 11.3 | 1.08 — 1.13 | 10.1 | 804 | 35 | 2,785 | 28 — 31 | 223 — 247 |
3335 | N33AH | 11.3 — 11.8 | 1.13 — 1.18 | 10.3 | 820 | 33 | 2,625 | 31 — 34 | 247 — 271 |
3535 | N35AH | 11.7 — 12.3 | 1.17 — 1.23 | 10.5 | 836 | 33 | 2,625 | 33 — 36 | 263 — 287 |
Обратимые температурные коэффициенты (от 0°C до 100°C) | ||
---|---|---|
Внутренняя коэрцитивная сила (Hci) | Индукция Br (G) | Внутренняя коэрцитивная сила Hci (Э) |
(КОэ) | (%) | (%) |
11 | -0,12% | -0,70% |
12 | -0,12% | -0,70% |
14 | -0,12% | -0,65% |
17 | -0,11% | -0,65% |
20 | -0,11% | -0,60% |
25 | -0,10% | -0,55% |
30 | -0,10% | -0,50% |
35 | -0,09% | -0,40% |
α = Δ Br / Δ T * 100 (Br при 20°C) [ΔT = 20°C — 100°C] β = Δ Hci / Δ T * 100 (Hci при 20°C) [ΔT = 20°C — 100°C] |
Неодимовые магниты — физические свойства | ||
---|---|---|
Собственность | Единицы | Значения |
Твердость по Виккерсу | Hv | ≥550 |
Плотность | г/см 3 | ≥7,4 |
Температура Кюри T С | °С | 312 — 380 |
Температура Кюри T F | °F | 593 — 716 |
Удельное сопротивление | мкОм⋅см | 150 |
Прочность на изгиб | МПа | 250 |
Прочность на сжатие | МПа | 1000~1100 |
Тепловое расширение параллельно (∥) ориентации (M) | °C -1 | (3-4) x 10 -6 |
Тепловое расширение перпендикулярно (⊥) к ориентации (M) | °C -1 | -(1-3) x 10 -6 |
Модуль Юнга | кг/мм 2 | 1,7 x 10 4 |
Указанные значения являются приблизительными и должны использоваться в качестве справки.