Néodyme vs céramique aimants

Aimants sont des objets qui génèrent des champs magnétiques. Ces champs magnétiques permettent aimants pour attirer certains métaux à distance sans les toucher. Les champs magnétiques des deux aimants provoquer leur soit attirer ou repousser les uns les autres de l'autre, selon la façon dont ils sont orientés. Certains aimants se produisent naturellement, tandis que d'autres sont artificielles. Bien qu'il existe de nombreux types d'aimants, deux des plus populaires sont des aimants en céramique et aimants au néodyme. Chacun a ses propres avantages et inconvénients.

  1. Histoire

  2. Anciens philosophes grecs ont écrit sur les propriétés magnétiques de la magnétite, un minerai de fer naturellement magnétique. Pendant des milliers d'années, tous les aimants sont des aimants naturels tels que la pierre d'aimant. En 1952, des aimants ont été fabriqués à partir de céramique pour la première fois. En rendant les aimants hors de céramique, les ingénieurs ont réussi à fabriquer des aimants en toute forme qu'ils voulaient. En rendant les aimants en céramique de mélanges soigneusement créés, les champs magnétiques étaient plus puissants que possible dans la nature pourraient être générés. En 1983, des aimants en néodyme ont été inventés.

  3. Deux types d'aimants




    • Aimants en céramique sont parfois appelés «ferrite dur» aimants. Ils sont fabriqués à partir de l'une ferrite de baryum en poudre ou en poudre de ferrite de strontium. Cette poudre est formé dans la forme de l'aimant est de prendre en appliquant une pression à la cuisson et il. Des aimants en néodyme sont des alliages de métaux purs formés de néodyme, de fer et de bore. Ils sont parfois formés en combinant les différents métaux en fusion et les refroidir en solidité. Parfois, les métaux sont en poudre, mélangée et pressées ensemble.

    Avantages de chaque



    • Aimants en céramique et de néodyme ont chacun des avantages différents. Aimants en céramique sont facile à magnétiser. Ils sont très résistants à la corrosion et ne sont généralement pas besoin de revêtements supplémentaires pour protection contre la corrosion. Ils sont résistants à la démagnétisation par des champs extérieurs. Ils sont plus forts que les aimants naturels, bien que de nombreux autres types de aimant sont plus forts qu'eux. Ils sont relativement peu coûteux. Aimants néodyme sont les plus puissants de tous les aimants permanents. Un aimant de néodyme peut soulever plus que tout autre type d'aimant de la même taille. Ils sont extrêmement résistants à la démagnétisation par des champs magnétiques externes.

    Les inconvénients de chaque



    • Aimants en céramique et de néodyme ont différents inconvénients ainsi. Aimants en céramique sont extrêmement fragiles et se brisent facilement. Ils ne peuvent pas être utilisés dans les machines qui connaît beaucoup de stress ou de flexion. Ils se démagnétiser si elles sont exposées à des températures élevées (au-dessus de 480 degrés Fahrenheit.) Ils ont seulement une force magnétique modérée, les rendant impropres pour des applications nécessitant de puissants champs magnétiques. Aimants néodyme sont relativement plus chers que les aimants en céramique. Ils rouillent très facilement, et des mesures supplémentaires doivent être prises pour les protéger contre la corrosion. Aimants néodyme sont également très fragile et se fissure sous contrainte. Ils perdent leur magnétisme si elle est exposée à des températures supérieures à 175 à 480 degrés Fahrenheit (en fonction de l'alliage utilisé exact).

    Comparaison

    • Aimants en céramique et de néodyme sont chacun le plus approprié pour différentes applications. En raison de leur prix relativement élevé et la sensibilité aux conditions extérieures, des aimants en néodyme sont meilleurs que pour les applications où des champs magnétiques extrêmement élevées sont nécessaires, tels que les turbines et les générateurs puissants et des expériences de physique des particules. Les plus chers mais plus faibles aimants en céramique sont probablement mieux utilisées pour des emplois plus nombreux au fil de-the-mill tels que les turbines de faible puissance et des générateurs, des expériences scientifiques en classe et aimants pour réfrigérateur.

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