Sjældne jordarters magneter: forskellen mellem neodym, Samarium Cobalt og keramik

sjældne jordarters og keramiske magneter – især store sjældne jordarters magneter – har revolutioneret mange industrier og virksomheder ved at udvide antallet af applikationer eller gøre eksisterende applikationer mere effektive. Mens mange virksomhedsejere er opmærksomme på disse magneter, kan det være forvirrende at forstå, hvad der gør dem forskellige. Her er en hurtig gennemgang af forskellene mellem de to typer magneter, samt en oversigt over deres relative fordele og ulemper:

sjælden jord

disse ekstremt stærke magneter kan være sammensat af enten neodym eller samarium, som begge hører til lanthanid-serien af elementer. Samarium blev først brugt i 1970 ‘erne, hvor neodymmagneter kom i brug i 1980’ erne. både neodym og samarium er stærke sjældne jordarters magneter og bruges i mange industrielle applikationer, herunder de mest kraftfulde turbiner og generatorer samt videnskabelige anvendelser.

neodym

nogle gange kaldes NdFeB magneter for de elementer, de indeholder – neodym, jern og bor, eller bare NIB – Neodym magneter er de stærkeste magneter til rådighed. Det maksimale energiprodukt (Bhmaks) af disse magneter, som repræsenterer kernestyrken, kan være mere end 50mgoe.

den høje Bhmaks-omtrent 10 gange højere end en keramisk magnet-gør dem ideelle til nogle applikationer, men der er en afvejning: neodym har en lavere modstand mod termisk stress, hvilket betyder, at når den overstiger en bestemt temperatur, vil den miste sin evne til at fungere. Tmaks af neodymmagneter er 150 grader Celsius, ca.halvdelen af enten samarium cobalt eller keramik. (Bemærk, at den nøjagtige temperatur, hvor magneter mister deres styrke, når de udsættes for varme, kan variere noget baseret på legeringen.)

magneter kan også sammenlignes baseret på deres Tcurie. Når magneter opvarmes til temperaturer, der overstiger deres Tmaks, kan de i de fleste tilfælde komme sig, når de er afkølet; Tcurie er den temperatur, ud over hvilken genopretning ikke kan forekomme. For en neodymmagnet er Tcurie 310 grader Celsius; neodymmagneter opvarmet til eller ud over denne temperatur vil ikke være i stand til at gendanne funktionalitet, når de afkøles. Både samarium og keramiske magneter har højere Tcuries, hvilket gør dem til et bedre valg til applikationer med høj varme.

neodymmagneter er ekstremt modstandsdygtige over for at blive demagnetiseret af eksterne magnetfelter, men de har tendens til at ruste, og de fleste magneter er belagt for at give beskyttelse mod korrosion.

Samarium Cobalt

samarium cobalt, eller SaCo, magneter blev tilgængelige i 1970 ‘ erne, og siden da har de været brugt i en lang række applikationer. Selvom de ikke er så stærke som en neodymmagnet – samarium koboltmagneter har typisk en Bhmaks på omkring 26 – har disse magneter fordelen ved at kunne modstå meget højere temperaturer end neodymmagneter. Tmaks af en samarium koboltmagnet er 300 grader Celsius, og Tcurie kan være så meget som 750 grader Celsius. Deres relative styrke kombineret med deres evne til at modstå ekstremt høje temperaturer gør dem ideelle til applikationer med høj varme. I modsætning til neodymmagneter har samarium koboltmagneter god korrosionsbestandighed; de har også en tendens til at have et højere prispunkt end neodymmagneter.

keramisk

lavet af enten bariumferrit eller strontium, keramiske magneter har eksisteret længere end sjældne jordarters magneter og blev først brugt i 1960 ‘ erne. keramiske magneter er generelt billigere end sjældne jordarters magneter, men de er ikke så stærke med en typisk Bhmaks på omkring 3.5-ca.en tiendedel eller mindre end for enten neodym-eller samarium-koboltmagneter.

med hensyn til varme har keramiske magneter en Tmaks på 300 grader Celsius og ligesom samariummagneter en Tcurie på 460 grader Celsius. Keramiske magneter er meget modstandsdygtige over for korrosion og kræver normalt ingen beskyttende belægning. De er lette at magnetisere og er også billigere end neodym-eller samarium-koboltmagneter; keramiske magneter er dog meget sprøde, hvilket gør dem til et dårligt valg til applikationer, der involverer betydelig bøjning eller stress. Keramiske magneter bruges ofte til demonstrationer i klasseværelset og mindre kraftfulde Industrielle og forretningsapplikationer, såsom generatorer eller turbiner i lavere kvalitet. De kan også anvendes i hjemmet applikationer og i produktionen af magnetiske plader og skiltning.

uanset om du leder efter keramiske eller sjældne jordarters magneter Canada har en leverandør, der tilbyder top kundeservice, konkurrencedygtige priser og en tilfredshedsgaranti: JobMaster magneter. Kontakt os i dag på at diskutere dine behov.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.