Como escolher

Como escolher os ímãs corretos para a minha aplicação?

A escolha dos imãs de neodímio para a sua aplicação requer a consideração de vários fatores importantes para garantir que você obtenha os resultados desejados. Os imãs de neodímio são conhecidos por sua força magnética excepcional, mas diferentes aplicações podem exigir diferentes tipos de imãs. Aqui estão algumas etapas para ajudá-lo a escolher os imãs de neodímio adequados:

Determine os requisitos da sua aplicação:

Qual é o objetivo da aplicação?

Qual é a temperatura de operação?

Qual é a distância ou força necessária?

Quais são as restrições de espaço e peso?

Há algum requisito especial, como resistência à corrosão?

Escolha o grau de neodímio:

Os imãs de neodímio são disponíveis em diferentes graus, que determinam sua força magnética. Os graus comuns incluem N35, N42, N52, etc. Quanto maior o número, maior a força magnética. Escolha um grau que atenda às suas necessidades de força.

Considere o tamanho e a forma:

Os imãs de neodímio vêm em várias formas, como discos, blocos, anéis, esferas, etc. Escolha o formato que se adapte melhor à sua aplicação e ao espaço disponível.

Calcule as dimensões e a quantidade necessária:

Determine as dimensões exatas dos imãs necessários para sua aplicação, levando em consideração a geometria e a distância de operação. Você pode precisar de vários imãs para atingir a força desejada.

Verifique as propriedades magnéticas:

Verifique as propriedades magnéticas dos imãs, como a coercividade e a temperatura máxima de operação, para garantir que eles atendam aos requisitos da sua aplicação.

Avalie o revestimento:

Alguns imãs de neodímio são revestidos com materiais para protegê-los da corrosão. Escolha um revestimento adequado se a sua aplicação exigir resistência à umidade ou substâncias químicas.

Considere a segurança:

Os imãs de neodímio são muito fortes e podem ser perigosos se manuseados incorretamente. Certifique-se de seguir as diretrizes de segurança ao lidar com esses imãs, especialmente se forem usados em brinquedos ou aplicações de consumo.

Teste protótipos:

Antes de implantar os imãs em sua aplicação final, é aconselhável testar protótipos para garantir que eles atendam aos requisitos de desempenho.

Adquira de fornecedores confiáveis:

Compre imãs de neodímio da Fácil Negócio Importadora, são confiáveis e fornecem informações detalhadas sobre as especificações dos imãs e garantem a qualidade.

1 – Como escolher o imã com base no tipo de material

Os principais tipos de imãs são os imas de neodímio, ferrite, cobalto samário e alnico. Cada tipo possui características diferentes.

Verifique as diferenças de propriedades, a fim de escolher um imã adequado para a sua utilização.

φ10mmX10mm Imã Símbolo do elemento Nome do elemento Vantagens Desvantagens Utilização
Neodímio Neodímio Neodímio Ferro Bor Este é o ima mais forte que existe atualmente. Possui uma intensa força mecânica. Recentemente tem uma procura elevada. Podem se produzir estes imãs mesmo que em pequenos lotes.. Oxida facilmente, por isso, a superfície deve ser tratada. Geralmente é niquelado. Discos rígidos, MRI, automóveis híbridos
Ferrite Fe2O3 BaCO3 ou SrCO3 Oxido férrico carbonato de bário ou carbonato de estrôncio Esta matéria-prima de baixo custo é adequada para utilização na produção de alto volume. A ferrite anisotrópica é prática porque tem um poder de adsorção relativamente bom. Lasca facilmente como porcelana. Não adequado para protótipos em pequenos lotes porque pode ser necessário um molde de metal. Altofalantes, monitores
Cobalto samário SmCo Cobalto samário Tem excelente coercividade e é adequado para utilização em ambientes de altas temperaturas. É frágil e lasca facilmente. O preço das terras raras, a matéria-prima, está aumentando Motores
Alnico Alnico Alumínio Níquel Cobalto Tem uma excelente força mecânica e é adequado para utilização em ambientes de altas temperaturas.s Atualmente, a procura é baixa e, na maioria dos casos, são necessários moldes de metal, porque são fabricados através de um processo de fundição. Desmagnetizam facilmente, mesmo quando expostos a campos magnéticos repelentes. Máquinas de precisão Bússolas em forma de ferradura (U)
2 – Como escolher o imã com base no tamanho e forma

As propriedades do imã são muito diferentes de acordo com o tamanho e a forma (redondo, anéis, quadrado, segmentado).

Leve em consideração se o íman irá caber no objeto em que deseja colocá-lo, se o imã é demasiado espesso ou fino, e escolha o tamanho que seria mais fácil de manusear.

Para ímãs redondos de neodímio, temos uma vasta gama de tamanhos.

3 – Como escolher o imã com base no poder de adsorção

O poder de adsorção é o peso em quilogramas (quilograma-força 1 kgf = 9,80665 N) quando o imã está ligado a uma placa de ferro (mais espessa do que o próprio imã) e é puxado perpendicularmente na direção da magnetização.

O valor da propriedade é apresentado como “Poder de adsorção Kg” é o valor quando a propriedade é utilizada no seu máximo. Trata-se de um valor de referência e não de um valor garantido. O poder de adsorção (Kgf) é indicado na lista de tamanhos. Utilize estes valores para o ajudar a escolher um imã adequado.

Poder de adsorção e densidade de fluxo magnético

O poder de adsorção e a densidade de fluxo magnético não são proporcionais um ao outro. O poder de adsorção aumentará se a área de instalação for grande.

N35 φ100mmX10mm φ10mmX100mm
Densidade do fluxo magnético 117mT 546mT
Poder de adsorção 50 kg 4,2 kg
4 – Como escolher o imã com base na densidade do fluxo magnético (gauss, millitesla)

TA densidade do fluxo magnético (gauss, millitesla) é indicada na lista de tamanhos como valor de referência.

A densidade do fluxo magnético refere-se ao fluxo magnético (número de linhas do campo magnético) por unidade de área.

A unidade SI é denominada por tesla (T)e a unidade CGS (Mx/cm2) é denominada por gauss (G).

A densidade de fluxo magnético de superfície, uma propriedade que é apresentada depois da fabricação e acabamento do produto, pode ser um valor medido por um dispositivo como, por exemplo, o medidor de Gauss ou um valor previsto com base nos cálculos.

Não existe um padrão definido na indústria de imãs para medir a densidade de fluxo magnético de superfície, pois os dispositivos de medição, as condições ambientais para medição e as fórmulas de cálculo diferem de acordo com o fabricante.

Comparação das propriedades, classificadas de acordo com a forma

A densidade de fluxo magnético e o poder de adsorção não são proporcionais um ao outro. Quanto mais espesso (mais alto) for o imã na direção da magnetização, mais elevada será a densidade do fluxo magnético.

N35 φ10mmX1mm φ10mmX100mm φ10mmX10mm φ10mmX100mm
Densidade do fluxo magnético 117mT 113mT 488mT 546mT
Poder de adsorção 50 kg 0,5 kg 3,4 quilogramas 4,2 kg
Resistente ao calor 80℃ 60℃ 60℃ 105℃ 150℃
Tendência das propriedades, classificadas de acordo com a forma

Quanto maior for a energia máxima do produto, mais forte será o poder de adsorção e a densidade de fluxo magnético.

Energia máxima do produto
BH-máx.
Área da superfície de instalação e poder de adsorção Kgf
Estreito Largo
Direção da magnetização
Densidade do fluxo Br
Coercividade H
Baixo e fino 1 2 3 4 5
2 3 4 5 6
3 4 5 6 4
4 5 6 7 8
Alto e espesso 5 6 7 8 9
5 – Como escolher o imã com base na temperatura do ambiente de utilização

O magnetismo de um imã muda várias vezes de forte a fraco e vice-versa de acordo com a temperatura ambiente. Se a temperatura subir mesmo apenas um grau, o imã enfraquece, e se a temperatura descer um grau, este tornar-se-á mais forte.

Assim, ao escolher um imã adequado à sua temperatura ambiente, é importante saber a coercividade do material. O coeficiente de temperatura e a temperatura máxima de funcionamento podem ser calculados a partir da coercividade.

A temperatura máxima de funcionamento é referida como a temperatura de resistência ao calor.
Por norma, o magnetismo volta completamente ao seu estado original após arrefecer.

No entanto, o seu estado tornar-se á irreversível se a temperatura ultrapassar ao limite de resistência ao calor o magnetismo não irá voltar ao seu estado original mesmo em condições normais de temperatura, já que o mesmo terá sido perdido em proporção ao montante que foi excedido.

Remagnetizar um imã com redução do magnetismo devido ao calor poderá recuperar o mesmo quase até ao seu estado original.

Além disso, a temperatura de resistência ao calor não é o ponto Curie no qual o magnetismo é completamente perdido. Se a temperatura exceder o ponto Curie, o imã irá perder completamente o seu magnetismo e tornar-se-á numa simples pedra.

Comparação da resistência ao calor devido à permeabilidade ao calor

A resistência ao calor será diferente dependendo da forma do imã, mesmo que o material tenha as mesmas propriedades, porque a permeabilidade ao calor irá variar de acordo com o tamanho (forma e espessura) do imã.

A resistência ao calor será mais elevada se o imã for mais espesso na direção da magnetização e inferior se for mais fino.

A temperatura de resistência ao calor indicada nas especificações é um valor de referência e não um valor garantido.

N35 φ10mmX1mm φ10mmX10mm
Resistente ao calor 80℃ 60℃ 105℃
Temperatura máxima de resistência de ferramentas ao calor e ponto Curie
Propriedades Neodímio Neodímio resistente ao calor Cobalto samário Ferrite Alnico
Temperatura máxima de resistência de ferramentas ao calor 80℃ 150℃ 200℃ 300℃ 400℃
Ponto Curie 310℃ 340~400℃ 710℃ 340~400℃ 850℃
Coeficiente de temperaturaBr/℃ ±0.12% ±0.09% ±0.035% - -
6 – Como escolher o imã com base na resistência à corrosão

Os imãs de neodímio oxidam facilmente, por conseguinte, são geralmente revestidos a níquel para evitar a corrosão. No entanto, os mesmos irão oxidar quando utilizados ao ar livre e próximo de água.
O melhor tratamento de superfície para resistência à corrosão é o revestimento Hi-DEN;

Teste de desempenho anti-ferrugem de Ni/Zu/Epóxi
  Empresa 1 Empresa [S] Outras empresas Empresa 1 Empresa[T] Empresa 1
Duração Revestimento HDC epóxi MF304 Epóxi normal Sub-revestimento anti-corrosão em Zn para automóveis Zn Revestimento HDC poliamida MF305 Epóxi normal 3 camadas de níquel NiCuNi

Antes do início do teste

Após 72 horas

Após 312 horas

Após 504 horas

Teste de nevoeiro salino: 37-39℃ 5%NaCl PH6.5-7.0 1.5ml/Hr
PCT: 120℃, 2atm, 100%RH, 12Hr.

7 – Como escolher o imã por características

Escolha dos imãs com características magnéticas adequadas para o ambiente de utilização.

Comparação de propriedades magnéticas

Comparação das propriedades físicas

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