forskellen mellem sjældne jordarters magneter og keramiske magneter

relativ styrke af keramik versus sjældne jordarters magneter

styrken af magnetfeltet produceret af en magnet kvantificeres med Bhmaks eller maksimalt energiprodukt, som måles i MegaGauss Oersted (MGOe). Jo højere Bhmaks, desto kraftigere er magneten. Keramiske magneter har en Bhmaks på 3,5, SmCo har en Bhmaks på 26 Og NdFeB er de mest kraftfulde af de sjældne jordarters magneter med en Bhmaks på 40.

relativ modstand mod termisk Stress af keramik versus sjældne jordarters magneter

magneter kan begynde at miste styrke, når de opvarmes ud over en bestemt temperatur, kendt som Tmaks, og bør ikke betjenes ud over denne temperatur. De vil dog genvinde deres styrke, når de afkøles under Tmaks. Keramiske magneter har en Tmaks på 300 grader Celsius, ligesom SmCo magneter, og NdFeB magneter har en Tmaks på 150 grader Celsius. Hvis en magnet opvarmes for langt ud over Tmaks, vil den til sidst blive demagnetiseret ved en temperatur kendt som Tcurie. Når en magnet opvarmes ud over Tcurie, vil den ikke komme sig, når den er afkølet. Keramiske magneter har en tcurie-værdi på 460 grader Celsius, SmCo har en Tcurie på 750, og NdFeB har en Tcurie på 310 grader.

relativ holdbarhed af keramik versus sjældne jordarters magneter

sammen med deres modstand mod termisk stress varierer magneter også i deres modstand mod andre belastninger. NdFeB magneter er skøre og vanskelige at bearbejde. De korroderer også let. SmCo-magneter er lidt mindre sprøde og er også vanskelige at bearbejde, men har en høj korrosionsbestandighed. SmCo magneter er også den dyreste type magnet. Keramiske magneter er billigere end både Smco og NdFeB magneter og har god modstandsdygtighed over for demagnetisering og korrosion.

fordelene ved hver

keramiske og neodymmagneter har hver især forskellige fordele. Keramiske magneter er nemme at magnetisere. De er meget modstandsdygtige over for korrosion og har generelt ikke brug for ekstra belægninger til korrosionsbeskyttelse. De er modstandsdygtige over for demagnetisering af udvendige felter. De er stærkere end naturlige magneter, selvom mange andre typer magnet er stærkere end dem. De er relativt billige. Neodymmagneter er de mest kraftfulde af alle permanente magneter. En neodymmagnet kan løfte mere end nogen anden type magnet af samme størrelse. De er ekstremt modstandsdygtige over for demagnetisering af eksterne magnetfelter.

ulemper ved hver

keramiske og neodymmagneter har også forskellige ulemper. Keramiske magneter er ekstremt sprøde og let brudt. De kan ikke bruges i maskiner, der oplever meget stress eller bøjning. De bliver demagnetiseret, hvis de udsættes for høje temperaturer (over 480 grader Fahrenheit.) De har kun en moderat magnetisk styrke, hvilket gør dem uegnede til applikationer, der kræver kraftige magnetfelter. Neodymmagneter er relativt dyrere end keramiske magneter. De ruster meget let, og der skal tages ekstra skridt for at beskytte dem mod korrosion. Neodymmagneter er også meget sprøde og vil knække under stress. De mister deres magnetisme, hvis de udsættes for temperaturer over 175 til 480 grader Fahrenheit (afhængigt af den nøjagtige anvendte legering).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.