A neodímium mágnesek fizikai tulajdonságai

A neodímium mágnesek neodímium, vas és bór ötvözetéből (Nd2Fe14B) készülnek. Ezt az anyagot nagyon magas remanencia és maximális energiaszorzat jellemzi, így a neodímium a világ legerősebb mágnestípusa. Emellett nagyon ellenállóak a külső mágneses mezők által történő demagnetizálással szemben.

A neodímium mágnesek fizikai tulajdonságai
Neodímium kémiai elem (60) kémcsőben

A neodímium mágnesek gyenge pontja az alacsony hőellenállás és a törékenység. Az Nd2Fe14B anyag kémiailag is reagál a levegőben lévő oxigénnel, ezért minden mágnest védőréteggel – kémiailag stabilabb anyaggal – kell bevonni. Ez általában nikkel, cink, epoxigyanta, műanyag vagy gumi.

Ebben a cikkben áttekintést talál a neodímium mágnesek legfontosabb fizikai tulajdonságairól.

Hőellenállás

A neodímium mágnes anyaga az N##LL rövidítéssel írható fel, ahol:

  • N a neodímium mágnest jelenti
  • ## egy kétjegyű szám 28-tól 55-ig. Ez a maximális energiaszorzatot jelenti MGOe egységekben. Minél magasabb a szám, annál erősebb a mágnes.
  • LL egy betűpár, ami a mágnes hőellenállását jelöli.

Ha a neodímium mágnes a maximális üzemi hőmérséklet fölé melegszik, akkor a mágnes tartósan veszíteni kezd az erejéből. Minél jobban felmelegszik, annál nagyobb százalékban veszít a húzóerőből. A Curie-hőmérséklet az a hőmérséklet, amelynél a mágnes minden húzóerejét tartósan elveszíti.

Mind a maximális üzemi hőmérséklet, mind a Curie-hőmérséklet leolvasható az LL-kódról:

LL kódMaximális üzemi hőmérsékletCurie-hőmérséklet
Kód nélkül80 °C
65 °C (N52 és N55 mágnesek)
310 °C
M100 °C320 °C
H120 °C320–350 °C
SH150 °C340–360 °C
UH180 °C350–380 °C
EH200 °C350–380 °C
AH240 °C350–380 °C

A táblázatban szereplő adatok csak durva becslések. A hőellenállás a mágnes alakjától és környezetétől is függ. Több információ a magas és alacsony hőmérsékletek és mágnesek cikkben olvasható.

Mágneses tulajdonságok

Az alábbi táblázat a leggyakrabban használt anyagok tulajdonságait mutatja:

Az alábbi táblázat a kiválasztott anyag mágneses tulajdonságait mutatja. A kívánt anyagot a mágnesosztály és az utótag kombinációjával választhatja ki.

AnyagN30
Remanencia (Br)
Normális (Hcb)
Intrinzik (Hci)
Maximális energiaszorzat (BH)max
Anyag Remanencia
(Br)
Koercitív erő (Hc) Maximális energiaszorzat
(BH)max
Normális
(Hcb)
Intrinzik
(Hci)
mTkGs kA/mkOe kA/mkOe kJ/m3MGOe
Kód nélkül
N301080–113010,8–11,3≥796≥10≥955≥12233–24728–31
N331130–117011,3–11,7≥836≥10,5≥955≥12247–27131–34
N351170–122011,7–12,2≥868≥10,9≥955≥12263–28733–36
N381220–125012,2–12,5≥899≥11,3≥955≥12287–31036–39
N401250–128012,5–12,8≥907≥11,4≥955≥12302–32638–41
N421280–132012,8–13,2≥915≥11,5≥955≥12318–34240–43
N451320–138013,2–13,8≥923≥11,6≥955≥12342–36643–46
N481380–142013,8–14,2≥836≥10,5≥955≥12366–39046–49
N501400–145014,0–14,5≥796≥10,0≥876≥11382–40648–51
N521430–148014,3–14,8≥796≥10,0≥876≥11398–42250–53
N551450–151014,5–15,1≥796≥10,0≥876≥11406–43852–55
M
N30M1080–113010,8–11,3≥796≥10≥1114≥14223–24728–31
N33M1130–117011,3–11,7≥836≥10,5≥1114≥14247–26331–33
N35M1170–122011,7–12,2≥868≥10,9≥1114≥14263–28733–36
N38M1220–125012,2–12,5≥899≥11,3≥1114≥14287–31036–39
N40M1250–128012,5–12,8≥923≥11,6≥1114≥14302–32638–41
N42M1280–132012,8–13,2≥955≥12,0≥1114≥14318–34240–43
N45M1320–138013,2–13,8≥955≥12,5≥1114≥14342–36643–46
N48M1360–143013,6–14,3≥1027≥12,9≥1114≥14366–39046–49
N50M1400–145014,0–14,5≥1033≥13,0≥1114≥14382–40648–51
H
N30H1080–113010,8–11,3≥796≥10,0≥1353≥17223–24728–31
N33H1130–117011,3–11,7≥836≥10,5≥1353≥17247–27131–34
N35H1170–122011,7–12,2≥868≥10,9≥1353≥17263–28733–36
N38H1220–125012,2–12,5≥899≥11,3≥1353≥17287–31036–39
N40H1250–128012,5–12,8≥923≥11,6≥1353≥17302–32638–41
N42H1280–132012,8–13,2≥955≥12,0≥1353≥17318–34240–43
N45H1320–136013,2–13,6≥963≥12,1≥1353≥17342–36643–46
N48H1370–143013,7–14,3≥995≥12,5≥1353≥17366–39046–49
SH
N30SH1080–113010,8–11,3≥804≥10,1≥1592≥20223–24728–31
N33SH1130–117011,3–11,7≥844≥10,6≥1592≥20247–27131–34
N35SH1170–122011,7–12,2≥876≥11,0≥1592≥20263–28733–36
N38SH1220–125012,2–12,5≥907≥11,4≥1592≥20287–31036–39
N40SH1250–128012,5–12,8≥939≥11,8≥1592≥20302–32638–41
N42SH1280–132012,8–13,2≥987≥12,4≥1592≥20318–34240–43
N45SH1320–138013,2–13,8≥1003≥12,6≥1592≥20342–36643–46
UH
N28UH1020–108010,2–10,8≥764≥9,6≥1990≥25207–23126–29
N30UH1080–113010,8–11,3≥812≥10,2≥1990≥25223–24728–31
N33UH1130–117011,3–11,7≥852≥10,7≥1990≥25247–27131–34
N35UH1180–122011,8–12,2≥860≥10,8≥1990≥25263–28733–36
N38UH1220–125012,2–12,5≥876≥11,0≥1990≥25287–31036–39
N40UH1250–128012,5–12,8≥899≥11,3≥1990≥25302–32638–41
EH
N28EH1040–109010,4–10,9≥780≥9,8≥2388≥30207–23126–29
N30EH1080–113010,8–11,3≥812≥10,3≥2388≥30223–24728–31
N33EH1130–117011,3–11,7≥836≥10,5≥2388≥30247–27131–34
N35EH1170–122011,7–12,2≥876≥11,0≥2388≥30263–28733–36
N38EH1220–125012,2–12,5≥899≥11,3≥2388≥30287–31036–39
AH
N28AH1040–109010,4–10,9≥787≥9,9≥2624≥33207–23126–29
N30AH1080–113010,8–11,3≥819≥10,3≥2624≥33223–24728–31
N33AH1130–117011,3–11,7≥843≥10,6≥2624≥33247–27131–34

A táblázatban kilogauss (kGs), kilooersted (kOe), megagauss-oersted (MGOe), tesla (T), kiloamper per méter (kA/m) vagy kilojoule per köbméter (kJ/m3) mértékegységek vannak használva – aszerint, hogy melyiket szeretné használni. Ezek között az egységek között a következő összefüggések érvényesek:

  • 1 T = 10 kGs
  • 1 kA/m = 0,01257 kOe
  • 1 MGOe = 7,958 kJ/m3

Mechanikai és egyéb tulajdonságok

TulajdonságMértékegység
Sűrűség7.4-7.5 g/cm3
Fajlagos hőkapacitás350-500 J/(kg.°C)
Hőtágulás együtthatója a mágnesezettség irányában5.2 x 10-6 /°C
Hőtágulás együtthatója a mágnesezettség irányára merőlegesen-0.8 x 10-6 /°C
Nyomószilárdság950 MPa
Szakítószilárdság80 MPa
Vickers-keménység560-600
Young-modulus160 GPa

A megfelelő mágnest keresi?

Ha tanácsra lenne szüksége, hogy melyik mágnes a céljainak legmegfelelőbb, lépjen kapcsolatba velünk e-mailben a bolt@orodian.hu címen vagy telefonon a +36-1-901-0030 hívószámon. Segítünk megtalálni a mágnest. Egyedi mágnesek készítését is vállaljuk.

Hasonló cikkek