Risorse tecniche e guide ingegneristiche sui magneti al neodimio

Scopri le informazioni tecniche, le risorse ingegneristiche e le guide di riferimento industriali relative ai magneti al neodimio, tra cui le classi dei magneti, la forza di trazione, i rivestimenti, le direzioni di magnetizzazione, la resistenza alla temperatura e le proprietà magnetiche.

Forniamo risorse tecniche specializzate nel settore ingegneristico per aiutare i produttori OEM, gli acquirenti industriali e i team di sviluppo prodotti a scegliere le soluzioni magnetiche NdFeB più adatte alle applicazioni più esigenti.

Categorie delle risorse tecniche

Tabella dei gradi del neodimio

Gradi dei magneti

Comprendere le differenze tra i gradi N35, N42, N52 e i magneti al neodimio per alte temperature.

prova di forza di attrazione magnetica

Forza di trazione

Scopri in che modo la forza di attrazione dipende dalle dimensioni del magnete, dal traferro, dal tipo di materiale e dalle condizioni della superficie di contatto.

Confronto tra rivestimenti magnetici

Rivestimenti magnetici

Confronta la resistenza alla corrosione, la durata e le prestazioni ambientali dei diversi rivestimenti magnetici.

magnetizzazione personalizzata dei magneti al neodimio

Direzioni di magnetizzazione

Scopri i metodi di magnetizzazione assiale, diametrale, radiale e multipolare.

Guida alla resistenza termica

Resistenza alla temperatura

Scegliere il tipo di magnete più adatto per ambienti operativi ad alta temperatura.

Proprietà magnetiche

Comprendere i concetti di rimanenza, coercitività, BHmax, densità di flusso e intensità del campo magnetico.

Guida alle classi di magneti

Comprendere le classi dei magneti NdFeB

I gradi dei magneti al neodimio indicano il prodotto di energia magnetica e le caratteristiche prestazionali dei magneti sinterizzati NdFeB. I gradi più elevati garantiscono generalmente campi magnetici più intensi e una maggiore densità di energia magnetica.

Gradi di neodimio

Classi comuni di magneti al neodimio

VotoRemanenza (Br)BHmaxTemperatura massima di esercizio
N351,17–1,21 T33–36 MGOe80 °C
N421,29–1,32 T40–43 MGOe80 °C
N521,42–1,45 T50–53 MGOe80 °C

Gradi per alte temperature

Tipo di votoTemperatura massima di esercizio
M100 °C
H120 °C
SH150 °C
UH180 °C
EH200 °C

Guida alla forza di trazione

Che cos’è la forza di attrazione di un magnete?

Per forza di trazione si intende la forza massima necessaria per separare un magnete da una superficie ferromagnetica piana in condizioni di prova ideali.

prova di forza di attrazione magnetica

Fattori che influenzano la forza di trazione

  • Grado magnetico
  • Dimensioni del magnete
  • Spessore dell'acciaio
  • Air Gap
  • Rivestimento superficiale
  • Area contatti
Fattori che influenzano la forza di attrazione di un magnete

Formula della forza di trazione

F ∝ B² A / 2 μ₀

Tabella esemplificativa della forza di trazione

DiametroSpessoreVotoForza di trazione
10 mm2 mmN421,2 kg
20 mm5 mmN528,5 kg
30 mm10 mmN5228 kg

Guida al rivestimento magnetico

Perché i rivestimenti magnetici sono importanti

I magneti al neodimio sono soggetti a corrosione a causa del contenuto di ferro presente nei materiali NdFeB. I rivestimenti protettivi migliorano la resistenza alla corrosione e la durata in condizioni ambientali.

Rivestimenti magnetici comuni

RivestimentoResistenza alla corrosioneResistenza alla nebbia salinaAspetto
NiCuNiMedio24–48 oreArgento metallizzato
EpossidicoAlto96 ore e oltreNero
ZincoMedio12–24 oreBlu/Argento
OroMedio24–48 oreFinitura dorata
PTFEAltoEccellenteGrigio scuro

Scelta del rivestimento in base all'ambiente

Applicazioni industriali in ambienti chiusi

Il rivestimento NiCuNi è comunemente utilizzato negli ambienti industriali standard.

Ambienti esterni e umidi

Il rivestimento epossidico garantisce una maggiore resistenza alla corrosione negli ambienti soggetti a umidità.

Applicazioni mediche e specializzate

Per esigenze specifiche è possibile optare per rivestimenti in oro e PTFE.

Scelta del rivestimento magnetico in base all'ambiente

Guida alla direzione di magnetizzazione

Comprendere le direzioni di magnetizzazione

La direzione di magnetizzazione determina l'orientamento dei poli magnetici all'interno di un magnete e influisce in modo significativo sulle prestazioni magnetiche nelle diverse applicazioni.

Magnetizzazione assiale

I poli magnetici si trovano sulle superfici piatte del magnete.

Usi comuni

  • Magneti a disco
  • Magneti ad anello
  • Sistemi di fissaggio
Magnete a magnetizzazione assiale

Magnetizzazione diametrale

I poli magnetici si trovano sui lati curvi opposti del magnete.

Usi comuni

  • Sensori
  • Sistemi rotanti
  • Giunti
Magnete - Magnetizzazione diametrale

Magnetizzazione radiale

I poli magnetici sono distribuiti radialmente attorno al magnete.

Usi comuni

  • Motori senza spazzole
  • Motori elettrici per veicoli elettrici
  • Servomotori
Magnete a magnetizzazione radiale

Magnetizzazione multipolare

Sulla superficie del magnete sono distribuiti diversi poli nord e sud.

Usi comuni

  • Encoder
  • Sistemi motoriosi
  • Apparecchiature rotanti ad alta precisione
Magnetizzazione multipolare dei magneti

Guida alla resistenza termica

Temperatura massima di esercizio dei magneti NdFeB

I magneti al neodimio possono subire una smagnetizzazione irreversibile se esposti a temperature superiori ai limiti di funzionamento nominali.

Confronto tra classi di temperatura

Tipo di votoTemperatura massima di esercizio
Standard80 °C
M100 °C
H120 °C
SH150 °C
UH180 °C
EH200 °C

Fattori che influenzano le prestazioni in termini di temperatura

  • Grado magnetico
  • Progettazione di circuiti magnetici
  • Condizioni ambientali
  • Rischio di smagnetizzazione
Fattori che influenzano le prestazioni termiche dei magneti

Applicazioni ad alta temperatura

  • Motori elettrici per veicoli elettrici
  • Automazione industriale
  • Sistemi aerospaziali
  • Apparecchiature per le energie rinnovabili
Applicazioni dei magneti ad alta temperatura

Guida alle proprietà magnetiche

Remanenza (Br)

La rimanenza rappresenta la densità di flusso magnetico residua che permane dopo la magnetizzazione.

Coercitività (Hcj)

La coercitività indica la resistenza alla smagnetizzazione.

Prodotto energetico massimo (BHmax)

Il BHmax misura la densità massima di energia magnetica disponibile all'interno del materiale magnetico.

Densità di flusso

La densità di flusso descrive l'intensità del campo magnetico in un punto specifico.

Gauss contro Tesla

1 Tesla = 10.000 gauss

Guida alle proprietà magnetiche

Supporto tecnico e produttivo

Osenc Magnets supporta i team di ingegneri con consulenza tecnica, produzione di magneti su misura e soluzioni magnetiche mirate alle specifiche applicazioni.

Servizi di ingegneria

  • Scelta del materiale magnetico
  • Progettazione della magnetizzazione
  • Ottimizzazione del flusso
  • Sviluppo di prototipi
  • Supporto alla produzione su misura
Servizi di ingegneria relativi ai magneti al neodimio

Capacità produttive

  • Produzione di NdFeB sinterizzato
  • Lavorazioni meccaniche di precisione con macchine a controllo numerico
  • Magnetizzazione multipolare
  • Rivestimento superficiale
  • Lavorazione con tolleranze strette
Capacità produttive relative ai magneti al neodimio

Assistenza tecnica per magneti al neodimio personalizzati

Richiedi una consulenza tecnica, assistenza nella scelta dei magneti o supporto per la produzione su misura per il tuo progetto.

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