Lewituj膮ce doniczka / przedmiot z magnes贸w ferrytowych? Cze艣膰! Wiem, 偶e w膮tki przedmiot贸w lewituj膮cych by艂y poruszane niejednokrotnie, czy to na bazie elektromagnes贸w czy te偶 bardziej manualnie / tradyycjnie neodymowych itp. My艣l臋, nad zrobieniem prezentu / doniczki lewituj膮cej i z tego co na forum si臋 naczyta艂em, mo偶na Dynamo czyli pr膮dnica - zastosowanie na magnesy neodymowe. Znane od lat, jednak dopiero dzisiaj faktycznie cenione w walce o nasz膮 Planet臋. Wiele elektrowni wyzyskuje ruch magnes贸w do przekszta艂cania energii kinetycznej oraz magnetycznej w pr膮d elektryczny. Poprzez si艂y hydrostatyczne czy wiatr generatory magnetyczne wytwarzaj膮 energi臋 10 sztuk magnes贸w neodymowych z 艂bem wpuszczanym 30 mm x 5 mm, si艂a przyci膮gania 12 kg, mocne magnesy 艣rubowe z 10 艣rubami do majsterkowania : Amazon.pl: Przemys艂 i nauka Witam, Mam pewien problem pr贸buj臋 z silnika 3 fazowego 0,8 kW zrobi膰 pr膮dnic臋. Problem polega na rozmieszczeniu magnes贸w neodymowych na wirniku, pr贸bowa艂em je ustawi膰 po skosie ale wynik z tego marny, na ka偶d膮 faz臋 dostaj臋 max 0,1 V przy do艣膰 sporym kr臋ceniu wirnikiem. Na silnik kt贸ry posiada 24 偶艂obki mam naklejone 8 SI艁A MAGNES脫W NEODYMOWYCH. Magnesy neodymowe to jedne z najsilniejszych magnes贸w na rynku. Zosta艂y wykonane z materia艂u o bardzo wysokiej jako艣ci. Jest to mieszanka neodymu, 偶elaza i boru. Magnesy mimo ma艂ych rozmiar贸w, wytwarzaj膮 bardzo silne pole magnetyczne, co przek艂ada si臋 na du偶膮 si艂臋 przyci膮gania. WP艁YW NA URZ膭DZENIA Wraz z rosn膮cym wykorzystaniem magnes贸w neodymowych wi臋kszo艣膰 producent贸w i dostawc贸w zapewnia przyci膮ganie ka偶dego z magnes贸w, aby pokaza膰, ile mog膮 wytrzyma膰. Wytrzyma艂o艣膰 na rozci膮ganie to maksymalna si艂a trzymania magnesu w kilogramach. uGUI1KR. Home magnes neodymowy ... Magnes - opis. Magnes w owalnym kszta艂cie walca jest bardzo charakterystycznym rodzajem magnesu neodymowego. Zazwyczaj namagnesowany osiowo, dlatego znajduje zastosowanie w wielu ga艂臋ziach przemys艂u. Przewa偶nie magnesy neodymowe walcowe zbudowane s膮 dodatkowo z pow艂oki wykonanej z niklu i miedzi, dzi臋ki czemu s膮 bardzo odporne na uszkodzenia oraz w 偶aden spos贸b nie zagra偶aj膮 cz艂owiekowi ani nie oddzia艂uj膮 na sk贸r臋 i na organizm cz艂owieka. G艂贸wnym zastosowaniem silnych magnes贸w neodymowych, walcowych s膮 mi臋dzy innymi wykrywacze metali, filtratory oleju, zabawki, elementy bi偶uterii, elementy r贸偶nego rodzaju uchwyt贸w drzwiczek, kabin oraz innych element贸w. Malutkie neodymowe magnesy s艂u偶膮 zwykle do produkcji r贸偶nego rodzaju magnes贸w na lod贸wk臋. Ilo艣膰 mo偶liwo艣ci zastosowa艅 magnes贸w neodymowych jest tak szeroka, 偶e nie spos贸b wymieni膰 ka偶dego z nich. Pocz膮wszy od magnes贸w neodymowych p艂ytkowych po uchwyty magnetyczne oraz nietypowe magnesy takie, jak na przyk艂ad NeoCube w postaci kulek magnetycznych czy zabawek magnetycznych, magnesy neodymowe tworz膮 bardzo interesuj膮c膮 grup臋 najsilniejszych magnes贸w o wysokiej mocy. Produkty tego typu znalaz艂y szerokie zastosowanie w przemy艣le (uchwyty magnetyczne), motoryzacji do r贸偶nego rodzaju oczyszczaczy oleju z opi艂k贸w metalowych (magnesy walcowe), modelarstwie przy produkcji wysokiej jako艣ci silnik贸w bezszczotkowych do pojazd贸w i modeli samolot贸w (magnesy p艂ytkowe). Silne magnesy neodymowe s膮 r贸wnie偶 stosowane w bran偶y meblarskiej do r贸偶nego rodzaju zamkni臋膰 i uchwyt贸w mebli, szczeg贸lnie szklanych witryn. Coraz bardziej popularne r贸wnie偶 staj膮 si臋 magnesy do zapi臋膰 fartuch贸w, bluz, spodni oraz innych ubra艅. Szczeg贸lnie istotne s膮 magnesy stosowane przy produkcji ubra艅 medycznych (p艂askie magnesy neodymowe walcowe i p艂ytkowe). W internecie istnieje wiele firm sprzedaj膮cych mocne magnesy neodymowe. Poprzez popularne sklepy internetowe czy serwisy aukcyjne r贸wnie偶 mo偶na kupi膰 wszelkiego rodzaju magnesy o dowolnym rozmiarze, kszta艂cie, w dowolnej ilo艣ci. Wybierz nasz sklep internetowy z magnesami - znajdziesz w nim najlepsze ceny na rynku, r贸偶norodne produkty, ilo艣ci kszta艂t magnes贸w neodymowych znajduje swoje zastosowanie w r贸偶nych ga艂臋ziach przemys艂u oraz w powszechnym stosowaniu w dniu codziennym. Wykorzystanie magnes贸w neodymowych p艂ytkowych zapewni艂o mi臋dzy innymi zmniejszenie gabaryt贸w system贸w magnetycznych oraz ich wag臋. Dodatkowo magnesy tego typu mog膮 r贸wnie偶 zosta膰 wyposa偶one w dodatkowe pow艂oki ochronne, kt贸re pozwol膮 na ich prac臋 w znacznie wy偶szych temperaturach. Nawet do 200 stopni Celsjusza. Rodzaj magnesowania tego typu kszta艂tu nast臋puje wzd艂u偶 najmniejszego wymiaru. Silne magnesy p艂ytkowe s膮 wykorzystywane przewa偶nie jako cz臋艣ci r贸偶nego rodzaju silnik贸w elektrycznych w modelarstwie, do uchwyt贸w w szafkach, zamkni臋ciach mebli r贸偶nego typu. Ma艂e magnesy p艂ytkowe s膮 r贸wnie偶 stosowane do magnes贸w na lod贸wk臋 itp. Magnesy neodymowe to niezwyk艂a rodzina metali ziem rzadkich oraz ich stop贸w, specjalnie przygotowanych w taki spos贸b, aby przyci膮ga艂y do siebie przedmioty 偶elazne. Tak naprawd臋 magnesy to kawa艂ki metali poddane dzia艂aniu silnego pola magnetycznego, posiadaj膮ce w艂asn膮 indukcj臋 magnetyczn膮. W艣r贸d magnes贸w stosowanych powszechnie nale偶y zwr贸ci膰 szczeg贸ln膮 uwag臋 na silne neodymowe magnesy, kt贸re cz臋sto nazywane s膮 magnesami sta艂ymi lub trwa艂ymi, z powodu ich niezwykle silnego pola magnetycznego. Najsilniejszego w艣r贸d wszystkich magnes贸w dost臋pnych na rynku neodymowy, jest magnesem posiadaj膮cym standardowo dwa bieguny magnetyczne - P贸艂nocny (N) i Po艂udniowy (S) inaczej enes magnesu. G艂贸wnym sk艂adnikiem budulcowym ka偶dego magnesu, jest - neodym. Magnesy neodymowe powstaj膮 w wyniku po艂膮czenia metali, kt贸re s膮 silnie podatne na pole magnetyczne, czyli: wspomnianego neodymu, boru i 偶elaza (Nd2Fe14B).Produkcja silnych magnes贸w neodymowych, zwanych r贸wnie偶 magnesami neodymowymi spiekanymi, polega na prasowaniu sproszkowanych materia艂贸w przy udziale bardzo silnego pola magnetycznego, oddzia艂uj膮cego na wszystkie elementy magnesu. Nast臋pnie sprasowany magnes neodymowy musi przej艣膰 proces wypiekania w wysokiej temperaturze, w specjalnym piecu pr贸偶niowym lub wytworzonej specjalnie do tego celu atmosferze ochronnej. Dzi臋ki takiemu rozwi膮zaniu magnes neodymowy zyskuje bardzo silne pole magnetyczne w skutek czego staje si臋 najsilniejszym ze znanych magnes贸w produkowanych ziemi. Magnesy neodymowe pokrywane s膮 dodatkowo ochronn膮 warstw膮, chroni膮c膮 przed korozj膮 oraz by zniwelowa膰 aktywno艣膰 chemiczn膮 neodymu np. warstw膮 niklow膮, z艂ot膮, epoxydow膮 tak偶e mie膰 na uwadze, i偶 magnesy, z uwagi na swoj膮 budow臋, s膮 podatne na rozkruszenie i uszkodzenia. Aby zwi臋kszy膰 odporno艣膰 ka偶dego magnesu, stosuje si臋 domieszk臋 dodatkowych domieszek metali. Dzi臋ki temu mo偶na tworzy膰 magnesy odporne zar贸wno na uszkodzenie mechaniczne i wy偶sze temperatury do 230oC. Dlaczego jest to tak wa偶ne? Poniewa偶 bez domieszki dodatkowych metali, zapewniaj膮cych magnesom wytrzyma艂o艣膰, w wy偶szych temperaturach, czyli powy偶ej 80 stopni Celsjusza, neodymowy magnes traci swoje w艂a艣ciwo艣ci pami臋ta膰, aby z magnesami neodymowymi obchodzi膰 si臋 bardzo ostro偶nie. Dzi臋ki swojej silnej indukcji magnetycznej, mog膮 spowodowa膰 uszkodzenie lub unieruchomienie niekt贸rych urz膮dze艅 elektrycznych oraz innych przedmiot贸w. Bardzo silne neodymowe magnesy mog膮 spowodowa膰:uszkodzenia cia艂a u偶ytkownika,uszkodzenia odzie偶y,uszkodzenia urz膮dze艅 elektronicznych,uszkodzenia kart telefonicznych,uszkodzenia no艣nik贸w danych, w tym dyskietek, kaset video, telewizor贸w, odtwarzaczy i p艂yt DVD, dysk贸w twardych czy kart pami臋ci. Poniewa偶 magnesy neodymowe posiadaj膮 najsilniejsze pole magnetyczne w艣r贸d wszystkich znanych nam magnes贸w, znalaz艂y szerokie zastosowanie zar贸wno w powszechnym zastosowaniu oraz w wielu ga艂臋ziach przemys艂u. W zale偶no艣ci od rodzaju magnesu oraz jego kszta艂tu, stosuje si臋 silne magnesy neodymowe w r贸偶nych bran偶ach. Magnesy mo偶emy znale藕膰 zar贸wno w bran偶y komputerowej, AGD, czy tekstylnej. Zastosowanie magnes贸w neodymowych uzale偶niony jest przede wszystkim od zapotrzebowania na magnesy o silnym polu magnetycznym. Magnesy neodymowe pozwalaj膮 tworzy膰 r贸偶nego rodzaju produkty, bez kt贸rych nie by艂yby w stanie pracowa膰 ze wzgl臋du na konieczno艣膰 wykorzystania ich Co to s膮 neodymowe magnesy? W pierwszej kolejno艣ci najwa偶niejszymi odbiorcami mocnych magnes贸w s膮 firmy sprzedaj膮ce urz膮dzenia elektryczne, elektroniczne, pomiarowe, podmioty zajmuj膮ce si臋 motoryzacj膮 oraz wytwarzaj膮ce r贸偶nego rodzaju przemys艂owe urz膮dzenia. Zalety magnes贸w du偶ej mocy bardzo r贸wnie偶 ceni bran偶a meblarska, odzie偶owa, w szczeg贸lno艣ci zwi膮zana z odzie偶膮 medyczn膮, firmy wytwarzaj膮ce zatrzaski do portfeli i torebek oraz rzecz jasna bran偶a reklamowa. Pierwsze udokumentowane testy oraz badania nad nowoczesnymi materia艂ami kt贸re mog艂yby si臋 nadawa膰 do stworzenia silnych magnes贸w mia艂y miejsce w 1966 roku. W艂a艣nie w tamtym okresie naukowcy K. Strnat oraz G. Hoffer z Air Force Materials Laboratory w Dayton, postanowili rozpocz膮膰 badania nad magnetykami, zrobionymi z metali wchodz膮cych w sk艂ad tak zwanej grupy metali ziem rzadkich. Na pocz膮tku bada艅 testowane stopy metali, kt贸re chciano u偶y膰 do stworzenia silnych magnes贸w, by艂y oparte o kobalt, 偶elazo oraz kilka lantanowc贸w, w sk艂ad kt贸rych wchodz膮: prazeodym Pr, neodym Nd, cer Ce, lantan La, itr Y oraz samar Sm. Lantanowce, kt贸re zosta艂y wymienione wykazywa艂y charakterystyczne zdolno艣ci, takie jak mo偶liwo艣膰 silnego namagnesowania, ale ich temperatura Crie by艂a bardzo niska. Wytwarzane dzisiaj silne magnesy neodymowe w swoim sk艂adzie posiadaj膮 poza 偶elazem r贸wnie偶 domieszk臋 odpowiednio dobranych lantanowc贸w, co im zapewnia du偶膮 anizotropi臋 magneto-krystaliczn膮, a opr贸cz tego uzupe艂nia si臋 ten sk艂ad o kobalt aby zwi臋kszy膰 zbyt nisk膮 temperatur臋 Curie. Debiutanckie neodymowe magnesy uda艂o si臋 opracowa膰 na pocz膮tku lat 70-tych wykorzystuj膮c sproszkowane ziarna samaru wraz z innymi lantanowcami. Wymy艣lony zosta艂 pierwszy na 艣wiecie, pot臋偶ny magnes SmCo5. Proces opiera艂 si臋 na zjawisku kierunkowania kryszta艂贸w rozdrobnionego stopu w polu magnetycznym przy spiekaniu. Spiekanie wyprasek wykonywano w temperaturze powy偶ej 1100oC wraz z ko艅cowym wy偶arzaniem w temperaturze 850oC. Ostatecznym procesem produkcji magnesu neodymowego by艂o magnesowanie ca艂o艣ci w polu magnetycznym 2T. Przez tak膮 technologi臋 temperatura Curie nowatorskich magnes贸w zosta艂a podniesiona do 745oC. Obecnie na 艣wiecie neodymowe magnesy s膮 produkowane g艂贸wnie na kontynencie azjatyckim. Podstawowym wytw贸rc膮 oraz dystrybutorem takich wyrob贸w s膮 Chiny, ze wzgl臋du na kontrol臋 nad wi臋kszo艣ci膮 pok艂ad贸w niezb臋dnych do tego pierwiastk贸w. Do wytwarzania przemys艂owego silnych magnes贸w zastosowanie znalaz艂y przede wszystkim dwa rodzaje zwi膮zk贸w: Sm2Fe17N2 oraz Nd2Fe14B. S膮 to magnesyna bazie neodymu i magnesy posiadaj膮ce struktur臋 nanokrystaliczn膮, charakteryzuj膮ce si臋 nie tylko wysokim namagnesowaniem, lecz tak偶e wysokim poziomem remanencji magnetycznej. Zastosowanie mocnych neodymowych magnes贸w jest naprawd臋 szerokie. G艂贸wnymi odbiorcami s膮 podmioty z bran偶y produkcyjnej, oferuj膮ce urz膮dzenia elektryczne, elektroniczne, zw艂aszcza firmy motoryzacyjne, wykorzystuj膮ce bardzo wydajne hybrydowe i elektryczne silniki. Do produkcji takich u偶ywa si臋 neodymowych magnes贸w ze stopu z pierwiastkami redukuj膮cy spadki zwi膮zane z wydajno艣ci膮 magnes贸w w podwy偶szonych temperaturach takimi jak na przyk艂ad dysproz (Dy) oraz Terb (Tb). Dzi臋ki u偶yciu tych substancji, poprawiono w znacznym stopniu koercj臋 magnetyczn膮 i ca艂o艣ciow膮 wydajno艣膰 silnych magnes贸w wykorzystywanych w aparaturze elektrycznej o wi臋kszej mocy. Na terenie Stan贸w Zjednoczonych ju偶 od wielu lat prowadzi si臋 badania przez specjalnie do tego celu powo艂any Instytut Rare Earth Alternatives in Critical Technologies (REACT), zajmuj膮cy si臋 opracowywaniem alternatywnych materia艂贸w. Przed kilku laty zosta艂o przyznane prawie 32 miliony dolar贸w na wspieranie bada艅 i projekt贸w w zakresie programu Rare-Earth Substitute, czyli mo偶liwo艣ci stworzenia zwi膮zk贸w mog膮cych zast膮pi膰 metale ziem rzadkich jako zast臋pstwo dla naturalnych pok艂ad贸w pierwiastk贸w, kontrolowanych przez rz膮d magnes贸w neodymowych jest oparte na dw贸ch metodach. W Japonii u偶ywano metody spiekania proszk贸w, a na terenie Stan贸w popularno艣膰 zyska艂a technika opieraj膮ca si臋 o szybkie ch艂odzenie. W zale偶no艣ci od wymaga艅, magnesy z neodymu mo偶na r贸wnie偶 wytwarza膰 przy u偶yciu innych domieszek, na przyk艂ad miedzi, aluminium czy galu. Przez takie domieszki da si臋 w znacznym stopniu korygowa膰 magnetyczne w艂a艣ciwo艣ci samego magnesu, jego wytrzyma艂o艣膰 oraz mo偶liwo艣膰 pracy w wysokich temperaturach . Mo偶na nawet spowodowa膰, 偶e magnes wyka偶e du偶膮 odporno艣膰 na atmosferyczne warunki, w tym wod臋, kt贸ra powoduje korozj臋. Natomiast systematyczne doskonalenie proces贸w metalurgicznych doprowadzi艂o do otrzymania nowych stop贸w, kt贸re wp艂yn臋艂y znacz膮co na podwy偶szenie tak zwanej temperatury Curie. Wytwarzany nowoczesn膮 metod膮 produkcyjn膮 magnes neodymowy, osi膮ga namagnesowanie na poziomie 1,6T, czyli o wiele wy偶sze na przyk艂ad od pola emitowanego przez Ziemi臋. Magnesy neodymowe to dzi艣 najmocniejsze rodzaje magnes贸w, jakie do tej pory stworzono. Pod koniec XX wieku w Trinity College w Dublinie Michae Coey opracowa艂 zupe艂nie nowy magnetyczny stop wzorze chemicznym Sm2Fe17N2. Jego proces wytworzenia wykorzystywa艂 syntez臋 proszk贸w samaru i 偶elaza, kt贸re poddane sprasowaniu w polu magnetycznym o du偶ej mocy wraz z dodatkiem azotu, uzyska艂y zakres temperatury Curie wynosz膮cy 470oC i namagnesowanie w okolicach 0,9T. Nie osi膮gni臋to tu wprawdzie parametr贸w neodymowych magnes贸w, jednak wymy艣lony stop znacz膮co przewy偶sza艂 pierwsze magnesy oparte o ten pierwiastek. Koniec XX wieku przyni贸s艂 dalsze pomys艂y w dziedzinie magnes贸w o du偶ej sile oraz technik ich produkowania. Opracowany zosta艂 materia艂 i strukturze nano-krystalicznej, sk艂adaj膮cy si臋 z ziaren o wielko艣ci mniejszej ni偶 100 nm. Nowo odkryte ziarna nano-krystaliczne, w odr贸偶nieniu od do monokryszta艂贸w s膮 od siebie oddzielone o wiele wi臋kszymi granicami o wy偶szej mocy powierzchniowej i bardziej nier贸wnomiernej strukturze wewn臋trznej. Poprzez zastosowanie, podczas produkowania stop贸w pierwiastk贸w z rodziny ziem rzadkich w po艂膮czeniu z 偶elazem, cechuj膮 si臋 remanencj膮 magnetyczn膮 na wysokim poziomie. Takie doskona艂e magnetyczne w艂a艣ciwo艣ci wynikaj膮 r贸wnie偶 z jeszcze jednego aspektu, czyli po艂膮czenia magnetycznych moment贸w neodymu i 偶elaza. Daje to bardzo dobre magnesowanie magnes贸w neodymowych. Silne magnesy neodymowe - jak powsta艂y. Podczas kiedy projektowano nast臋pne magnesy o du偶ej mocy oparte o samar, w 1983 roku odkryto interesuj膮ce cechy zwi膮zku neodymu w po艂膮czeniu z 偶elazem i stal膮. Ameryka艅ska firma GM rok po odkryciu stworzy艂a zwi膮zek o wzorze Nd2Fe14B, w proporcji 15% neodymu, 6% boru i ponad 70% 偶elaza. Technologia tworzenia mocnych neodymowych magnes贸w opiera si臋 na dw贸ch metodach. Zak艂ad Sumitomo z Japonii, b臋d膮cy w grupie Hitachi, analogicznie jak w przypadku silnych magnes贸w produkowanych z samaru, stosowa艂 metod臋 spiekania odpowiednio przygotowanego proszku, przez co otrzymywano magnes o pe艂nej g臋sto艣ci. W Ameryce neodymowe magnesy by艂y tworzone w firmie General Motors technik膮 bardzo szybkiego och艂adzania roztopionego proszku izotropowego. Czemu po艂膮czenie neodymu z 偶elazem i borem da艂o znacznie lepsze rezultaty? Wykorzystanie neodymu by艂o znacznie ta艅sze, ni偶 samar, a dodatkowo neodym posiada lepsze w艂a艣ciwo艣ci magnetyczne. Ale temperatura Curie tego pierwiastka by艂a znacznie ni偶sza, z takich te偶 powod贸w postanowiono podnie艣膰 t臋 temperatur臋 do 530oC. Tak膮 warto艣膰 otrzymano przez dodatek do sk艂adu magnesu neodymowego domieszki boru. Poza tym mo偶na te偶 w pewien spos贸b modyfikowa膰 charakterystyk臋 magnetyczn膮, poprzez wprowadzenie do magnesu innych zwi膮zk贸w, takich jak gal Ga, mied藕 Cu, niob Nb i aluminium magnesy mog膮 zosta膰 r贸wnie偶 wyposa偶one w warstwy ochronne chroni膮ce przed korozj膮 i maj膮ce zabezpieczaj膮ce dzia艂anie przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi. Wykonuje si臋 to przez do艂o偶enie cieniutkiej warstwy niklu lub miedzi na przyk艂ad w uchwytach magnetycznych do poszukiwa艅, to znaczy silnych magnesach u偶ywanych przy przeszukiwaniu dna jezior, rzek i m贸rz. In偶ynierowie ca艂y czas opracowuj膮 bardziej zaawansowane magnesy neodymowe, a dzi臋ki ci膮g艂ym badaniom w technologii metalurgicznej proszk贸w, powstaj膮 nowe stopy metali o podwy偶szonej koercji, jak r贸wnie偶 magnesy dysponuj膮ce znacznie wy偶sz膮 temperatur膮 Curie oraz mo偶liwo艣ci namagnesowania stop贸w, przekraczaj膮ce 1,6Tesli. directions_carWysy艂ka za dostarczenie przesy艂ki na terenie Polski ju偶 od 12* PLN jest jedynie w przypadku podstawowej przesy艂ki do 31,5 przebieg ma 偶adnych przeciwwskaza艅 by zwr贸ci膰 zakupione produkt(y) w ci膮gu 14 dni, a偶eby otrzyma膰 pe艂ny zwrot koszt贸w wysy艂ka si臋 wysy艂k膮 zam贸wienia w dniu zakupu je艣li zam贸wienie z艂o偶one jest do 13:00 w dni pracuj膮ce.* Obejmuje tylko paczki krajowe. FAQ - pytania i odpowiedzi o magnesy neodymowe Bardzo ma艂o. Je艣li s膮 prawid艂owo przechowywane (temperatura pokojowa, niska wilgotno艣膰) i nie s膮 przegrzane lub fizycznie uszkodzone, nasze magnesy neodymowe trac膮 mniej ni偶 1% swojej si艂y w ci膮gu 10 lat. Nie mo偶na tego zauwa偶y膰 bez bardzo czu艂ych urz膮dze艅 pomiarowych. Ponadto, magnesy neodymowe, kt贸re oferujemy, nie trac膮 si艂y, nawet je艣li s膮 trzymane tymi samymi biegunami lub przeciwnymi w tzw. odpychaniu lub przyci膮ganiu przez inne magnesy przez d艂u偶szy okres czasu. Przesu艅 je po tward膮 powierzchnie np. st贸艂. Wi臋kszo艣膰 stos贸w magnes贸w, kt贸re maj膮 艣rednic臋 do 30 mm grubo艣ci mo偶na przesuwa膰 r臋cznie. Wystarczy chwyci膰 lub wsun膮膰 paznokcie mi臋dzy magnesy w punkcie, w kt贸rym chcesz je oddzieli膰 i zsu艅 je ze aby przesun膮膰 magnes lub magnesy na tyle daleko, aby nie wskoczy艂y ponownie do stosu i uszczypa艂y palce. W przypadku magnes贸w o 艣rednicy wi臋kszej ni偶 30 mm grubo艣ci (od grubo艣ci zale偶y si艂a magnesu) mo偶esz nie by膰 w stanie zssun膮膰 ich od siebie i mo偶e warto zainwestowa膰 i zrobi膰 prosty rozdzielacz wykonany z drewna lub stali nie magnetycznej np. tz. stali nierdzewnej. Warto jednak improwizowa膰, u偶ywaj膮c kraw臋dzi np. sto艂u jako punktu podparcia, aby oddzieli膰 wi臋ksze magnesy, ale znowu uwa偶aj, aby艣 szybko je rozdzieli艂 i odsuno艂 od siebie, aby si臋 nie z艂膮czy艂y razem - co dzieje si臋 - nieoczekiwanie. A skutki takiego niekontrolowanego z艂膮czenia mog膮 by膰 nie tylko bolesne jak 艣ci艣niemy sobie palce czy sk贸r臋 na d艂oni, ale r贸wnie偶 poprzez ogromn膮 si艂臋 magnesy mog膮 pop臋ka膰, a od艂amki zostan膮 wystrzelone w wielu kierunkach i nale偶y wtedy chroni膰 oczy. Pami臋taj !R臋kawiczki pomog膮 zabezpieczy膰 d艂onie przed uszczypaniem przez neodymowe magnesy, a okulary przed "strza艂ami" od od艂amanych niekontrolowanie magnes贸w. Nasze magnesy neodymowe, znane tak偶e jako magnesy NdFeB, sk艂adaj膮 si臋 z zwi膮zku neodymu, 偶elaza i boru, okre艣lanego jako Nd2Fe14B. Zwi膮zek ten jest w rzeczywisto艣ci sproszkowan膮 mieszanin膮, kt贸r膮 nast臋pnie wylewa si臋, a nast臋pnie sprasowuje (stosuj膮c ekstremalne ci艣nienie) do form specjalnie odlanych, a nast臋pnie spieka (podgrzewa si臋 w pr贸偶ni), ch艂odzi, nast臋pnie mieli lub kroi na po偶膮dany kszta艂t. Nast臋pnym etapem jest na艂o偶enie pow艂oki ochronnej (np. plastikowej, z艂otej lub tr贸j-warstwowej pow艂oki ze stopu niklu, mied藕 i niklu), je艣li jest to wymagane. Na ko艅cu, "puste magnesy" s膮 magnesowane, nara偶aj膮c je na dzia艂anie bardzo silnego pola magnetycznego powy偶ej 30 KOe. Taki proces pozwala im na ci膮g艂e wytwarzanie silnego pola magnetycznego. Nie, oba bieguny magnesu maj膮 tak膮 sam膮 si艂臋. Materia艂y ferromagnetyczne s膮 silnie przyci膮gane przez magnesy neodymowe. Elementy 偶elaza (Fe), niklu (Ni) i kobaltu (Co) s膮 najcz臋艣ciej dost臋pnymi i przyci膮ganymi elementami. Stal jest r贸wnie偶 bardzo podatna i przyci膮ga magnesy, poniewa偶 jest ferromagnetyczna jako stop 偶elaza i innych metali. Materia艂ami, kt贸re nie s膮 przyci膮gane to stal nierdzewna (bardzo delikatnie trzyma magnes) to stal nierdzewna 304 oraz stal kwasoodporna 316L inaczej dentystyczna. Magnesy neodymowe zbudowane s膮 z neodymu, boru i 偶elaza ich numer PKWiU: Tak. Chocia偶 maj膮 najwi臋ksz膮 wytrzyma艂o艣膰 pola magnetycznego i maj膮 wy偶sz膮 krucho艣膰 (co czyni je magnetycznie stabilnymi), magnesy neodymowe maj膮 ni偶sz膮 temperatur臋 Curie i s膮 bardziej wra偶liwe na ciep艂o i podatne na utlenianie ni偶 samarowo-kobaltowe magnesy. Chocia偶 magnesy neodymowe udowodni艂y, 偶e zachowuj膮 swoj膮 skuteczno艣膰 nawet do 80oC lub 175oF lub (176 o F lub 80 o C temperatura ta mo偶e zmienia膰 si臋 w zale偶no艣ci od gatunku, kszta艂tu i zastosowania danego magnesu. Je艣li magnes nagrzeje si臋 powy偶ej jego maksymalnej temperatury roboczej, (dla standardowych gatunk贸w N), magnes trwale traci u艂amek swej si艂y magnetycznej. Je艣li nagrzeje si臋 powy偶ej temperatury Curie (590 o F lub 310 o C dla standardowych N), trac膮 wszystkie swoje w艂a艣ciwo艣ci mo偶e powodowa膰, 偶e od niechronionych magnes贸w odpryskuje nikiel lub rozpadaj膮 si臋 w proszek. Zastosowanie pow艂ok ochronnych, takich jak z艂oto, nikiel, cynk oraz 偶ywica epoksydowa zapewniaj膮 ochron臋 antykorozyjn膮 - chocia偶 nikiel jest najbardziej wytrzyma艂y, praktyczny, ekonomiczny i magnesy, kt贸re s膮 wyko艅czone tr贸j-warstwow膮 pow艂ok膮 niklowo-miedziowo-niklow膮, zapewniaj膮 wystarczaj膮c膮 ochron臋 w wi臋kszo艣ci zastosowa艅. Pami臋taj, 偶e neodymowe magnesy nie s膮 wodoodporne. W obecno艣ci wilgoci b臋d膮 rdzewie膰 lub korodowa膰. Je艣li s膮 u偶ywane pod wod膮, na zewn膮trz lub w wilgotnym otoczeniu, ze wzgl臋du na korozj臋 utrac膮 si艂y magnetyczne r贸wnie偶. Magnes neodymowy utworzony z po艂膮czenia neodymu, 偶elaza i boru o sk艂adzie Nd2Fe14B. Na chwil臋 obecn膮 jest to najmocniejszy magnes dost臋pny na rynku. Jego zalety: - najwi臋ksza g臋sto艣膰 energii w por贸wnaniu do masy, - bardzo wolna utrata mocy (1% na 10 lat) , - niska cena produkcji. Wi臋cej o magnesach doczytasz na stronie Magnesy neodymowe sk艂adaj膮 si臋 g艂贸wnie z neodymu, 偶elaza i boru. Je艣li nie s膮 one powleczone-zabezpieczone, 偶elazo w materiale ulegnie utlenieniu bardzo szybko, zw艂aszcza je艣li jest wystawione na dzia艂anie wilgoci. Nawet normalna wilgotno艣膰 mo偶e powodowa膰 rdze 偶elaza. Dlatego, aby zachowa膰 i chroni膰 trwa艂e dzia艂anie pola magnetycznego ka偶dego magnesu neodymowego, wi臋kszo艣膰 magnes贸w neodymowych jest powlekana warstw膮 jest najcz臋艣ciej stosowany, poniewa偶 jest trwa艂y i op艂acalny. Nasze magnesy pokryte s膮 potr贸jn膮 pow艂ok膮 niklu-miedzi i niklu. Powoduje to b艂yszcz膮ce wyko艅czenie w kolorze srebra i zapewnia niezawodn膮 odporno艣膰 na korozj臋 w wi臋kszo艣ci zastosowa艅. Bardzo wa偶ne jest, aby pami臋ta膰, 偶e 偶aden magnes neodymowy, nawet z plastikow膮 lub z艂ot膮 pow艂ok膮, nie jest ca艂kowicie wodoodporny. Magnesy neodymowe sk艂adaj膮 si臋 z neodymu, boru i 偶elaza, a ich numer celny to 8505199089. Do obliczania g臋sto艣ci pola magnetycznego na powierzchni magnesu s艂u偶膮 mierniki Gaussa tz. Gaussometry, natomiast g臋sto艣膰 lub przyci膮ganie pola powierzchni mierzy si臋 w jednostkach Gaussa lub Tesli. Testy si艂y poci膮gowej, kt贸re mierz膮 si艂y nacisku w funtach lub kilogramach, mog膮 by膰 r贸wnie偶 wykorzystane do testowania si艂y przytrzymuj膮cej magnesu, kt贸ry styka si臋 z p艂ask膮 blach膮 stalow膮. Wi臋cej informacji znajdziesz w dziale technologia lub kalkulator magnetyczny Klasa magnesu lub "N rating" oznacza maksymalny produkt energetyczny materia艂u, z kt贸rego wykonany jest magnes i odnosi si臋 do maksymalnej si艂y, jak膮 mo偶e namagnesowany materia艂 wytworzy膰. Klasy magnes贸w neodymowych, kt贸re normalnie sprzedajemy, to N38 i N42, kt贸re s膮 mierzone w jednostkach Tesli lub jednostkach Gaussa Oersteda (MGOe). Magnes klasy N38 ma maksymalny produkt energetyczny 38 Gauss-y MGOe, podczas gdy N48 b臋dzie silniejszy. Og贸lnie rzecz bior膮c, im wy偶szy numer klasy, tym silniejszy jest magnes neodymowy. Wi臋cej informacji w dziale technologia. Magnesy neodymowe s膮 stosowane w wielu zastosowaniach ,kt贸re potrzebuj膮 silnych, kompaktowych magnes贸w sta艂ych, takich jak silniki elektryczne do narz臋dzi bezprzewodowych, dyski twarde, magnetyczne uchwyty mocuj膮ce lub 艂膮czniki mocuj膮ce i klamerki na bi偶uteri臋. Pocz膮tkowo wysoki koszt tych magnes贸w ogranicza艂 ich zastosowanie do zastosowa艅 wymagaj膮cych ogromnej si艂y oraz du偶ej wytrzyma艂o艣ci pola. Zar贸wno surowce, jak i pozwolenia na patenty by艂y drogie. Jednak w ostatnich dekadach magnesy neodymowe sta艂y si臋 mniej kosztowne, a niski koszt zainspirowa艂 nowe zastosowania, takie jak magnetyczne zabawki budowlane. XMAG2, a tak偶e mn贸stwo innych zastosowa艅 produkcyjnych. Wi臋cej informacji nt. zastosowa艅 magnes贸w neodymowych znajdziesz w dziale zastosowania magnes贸w neodymowych. Inne warianty pow艂ok to czarny nikiel o kolorze w臋glowym lub kolorze pistoletu. Do ko艅cowego procesu galwanicznego niklowania dodaje si臋 czarny barwnik potr贸jnego powlekania niklu nikliel-mied藕-czarny nikiel, ale nadal l艣ni膮cy i podobny do niklowanego magnesu. Magnesy powlekane cynkiem maj膮 matowe szaro/niebieskie wyko艅czenie i s膮 bardziej podatne na korozj臋 ni偶 nikiel. Cynk mo偶e pozostawi膰 czarny osad na d艂oniach i innych przedmiotach. Dost臋pne s膮 tak偶e pow艂oki epoksydowe lub plastikowe, kt贸re s膮 bardziej odporne na korozj臋 ni偶 pow艂oki niklowe, o ile pow艂oka pozostaje nienaruszona. Niestety pow艂oka ta 艂atwo ulega zarysowaniu podczas u偶ywania i jest uwa偶ana za najmniej niezawodn膮 z dost臋pnych wyko艅cze艅. . Wreszcie, jest z艂oto, kt贸re mo偶na nanosi膰 na wierzch standardowej pow艂oki niklowej. Poz艂acane magnesy maj膮 takie same w艂a艣ciwo艣ci, jak niklowane, ale oczywi艣cie z lustrzanym z艂otym wyko艅czeniem (i cen膮)! . Magnesy neodymowe s膮 zaskakuj膮co mocne, o wiele pot臋偶niejsze ni偶 wi臋kszo艣膰 innych magnes贸w, z kt贸rymi si臋 mia艂e艣 do czynienia. W rezultacie wi臋ksza si艂a wywierana przez magnesy neodymowe stwarza niebezpiecze艅stwa, kt贸re nie s膮 widoczne w przypadku innych typ贸w magnes贸w. Obrazuje to ten oto film z YT. Magnesy neodymowe, kt贸re s膮 wi臋ksze ni偶 kilka centymetr贸w, s膮 wystarczaj膮co silne, aby spowodowa膰 obra偶enia cz臋艣ci cia艂a uciskaj膮c mi臋dzy dwa magnesy lub magnes i metalow膮 powierzchni臋, nawet powoduj膮c z艂amanie ko艣ci. Magnesy b臋d膮ce zbyt blisko siebie mog膮 nagle same z艂膮czy膰 si臋 razem z ogromn膮 si艂膮 , rozbija膰 kruch膮 pow艂ok臋 niklu, a lataj膮ce od艂upane kawa艂ki magnes贸w mog膮 r贸wnie偶 powodowa膰 obra偶enia. Dlatego przy pracy z tymi magnesami niezb臋dna jest ochrona oczu. Zdarza艂y si臋 nawet przypadki, w kt贸rych dzieci, kt贸re po艂kn臋艂y kilka magnes贸w, mia艂y fa艂d przewodu pokarmowego, kt贸re zaciska艂y si臋 mi臋dzy magnesami, powoduj膮c uraz,a w jednym przypadku nawet 艣mier膰. U偶ywamy opisu "magnesowanie przez grubo艣膰", aby zidentyfikowa膰 miejsca biegun贸w na niekt贸rych naszych magnesach p艂ytkowych. Oznacza to, 偶e magnesy trzymaj膮 si臋 lub odpychaj膮 na najwi臋kszej powierzchni. Innymi s艂owy ostatni wymiar jest kierunkiem magnesowania. Istnieje kilka r贸偶nych sposob贸w identyfikacji biegun贸w p贸艂nocnych i po艂udniowych naszych neodymowych magnes贸w. Najprostszym sposobem jest u偶ycie innego magnesu, kt贸ry zosta艂 ju偶 oznaczony. Biegun p贸艂nocny biegn膮cy do oznaczonego magnesu b臋dzie przyci膮gany do bieguna po艂udniowego nieoznakowanego magnesu. Je艣li we藕miesz parzyst膮 liczb臋 magnes贸w i zaci艣niesz sznurek na 艣rodku stosu, zawie艣 magnesy, aby mog艂y swobodnie obraca膰 si臋 na sznurku, biegun p贸艂nocny biegnie na p贸艂noc ;). Cho膰 jest to sprzeczne z "przeciwie艅stwami przyci膮gania" prawo magnetyzmu, bieguny by艂y pierwotnie nazywane "P贸艂nocnym poszukiwaniem" i "Po艂udniowym poszukiwaniem". Nazwy te by艂y skracane w czasie do biegun贸w "P贸艂nocny" i "Po艂udniowy", kt贸re znane s膮 metoda?Je艣li masz kompas, koniec ig艂y, kt贸ra Neodymnowy magnes - zastosowania. Ilo艣膰 mo偶liwo艣ci zastosowa艅 magnes贸w neodymowych jest tak szeroka, 偶e nie spos贸b wymieni膰 ka偶dego z nich. Pocz膮wszy od magnes贸w neodymowych p艂ytkowych po uchwyty magnetyczne oraz nietypowe magnesy takie, jak na przyk艂ad NeoCube w postaci kulek magnetycznych czy zabawek magnetycznych, magnesy neodymowe tworz膮 bardzo interesuj膮c膮 grup臋 najsilniejszych magnes贸w o wysokiej mocy. Produkty tego typu znalaz艂y szerokie zastosowanie w przemy艣le (uchwyty magnetyczne), motoryzacji do r贸偶nego rodzaju oczyszczaczy oleju z opi艂k贸w metalowych (magnesy walcowe), modelarstwie przy produkcji wysokiej jako艣ci silnik贸w bezszczotkowych do pojazd贸w i modeli samolot贸w (magnesy p艂ytkowe). Silne magnesy neodymowe s膮 r贸wnie偶 stosowane w bran偶y meblarskiej do r贸偶nego rodzaju zamkni臋膰 i uchwyt贸w mebli, szczeg贸lnie szklanych witryn. Coraz bardziej popularne r贸wnie偶 staj膮 si臋 magnesy do zapi臋膰 fartuch贸w, bluz, spodni oraz innych ubra艅. Szczeg贸lnie istotne s膮 magnesy stosowane przy produkcji ubra艅 medycznych (p艂askie magnesy neodymowe walcowe i p艂ytkowe). W internecie mo偶na znale艣膰 wiele firm sprzedaj膮cych mocne magnesy neodymowe. Poprzez popularne sklepy internetowe czy serwisy aukcyjne r贸wnie偶 mo偶na kupi膰 wszelkiego rodzaju magnesy o dowolnym rozmiarze, kszta艂cie, w dowolnej ilo艣ci. Wybierz nasz sklep internetowy z magnesami - znajdziesz w nim najlepsze ceny na rynku, r贸偶norodne produkty, ilo艣ci itp. Poniewa偶 magnesy neodymowe posiadaj膮 najsilniejsze pole magnetyczne w艣r贸d wszystkich znanych nam magnes贸w, znalaz艂y szerokie zastosowanie zar贸wno w powszechnym zastosowaniu oraz w wielu ga艂臋ziach przemys艂u. W zale偶no艣ci od rodzaju magnesu oraz jego kszta艂tu, stosuje si臋 silne magnesy neodymowe w r贸偶nych bran偶ach. Magnesy mo偶emy znale藕膰 zar贸wno w bran偶y komputerowej, AGD, czy tekstylnej. Zastosowanie magnes贸w neodymowych uzale偶niony jest przede wszystkim od zapotrzebowania na magnesy o silnym polu magnetycznym. Magnesy neodymowe pozwalaj膮 tworzy膰 r贸偶nego rodzaju produkty, bez kt贸rych nie by艂yby w stanie pracowa膰 ze wzgl臋du na konieczno艣膰 wykorzystania ich silnej indukcji magnetycznej, jak np. silniki kilka kszta艂t贸w magnesu neodymowego : magnes neodymowe okr膮g艂e - walcowemagnes neodymowy pier艣cieniowymagnes neodymowy p艂ytkowyinne kszta艂ty na zam贸wienie np. gwiazdki, kuleczki...R贸偶nego rodzaju magnesy neodymowe o nietypowych kszta艂tach np. w postaci kul, jajek czy innych, uzale偶nione od konieczno艣ci wykonania czy zastosowania w danym urz膮dzeniu itp. Neodymowe magnesy to niezwyk艂a rodzina metali ziem rzadkich oraz ich stop贸w, specjalnie przygotowanych w taki spos贸b, aby przyci膮ga艂y do siebie przedmioty 偶elazne. Tak naprawd臋 magnesy neodymowe to kawa艂ki metali poddane dzia艂aniu silnego pola magnetycznego, posiadaj膮ce w艂asn膮 indukcj臋 magnetyczn膮. W艣r贸d magnes贸w stosowanych powszechnie warto zwr贸ci膰 szczeg贸ln膮 uwag臋 na silne magnesy neodymowe, kt贸re cz臋sto nazywane s膮 magnesami sta艂ymi lub trwa艂ymi, z powodu ich niezwykle silnego pola magnetycznego. Najsilniejszego w艣r贸d wszystkich magnes贸w dost臋pnych na rynku neodymowy, jest magnesem posiadaj膮cym standardowo dwa bieguny magnetyczne - P贸艂nocny (N) i Po艂u

co mo偶na zrobi膰 z magnes贸w neodymowych