Fyzikální vlastnosti neodymových magnetů

Neodymové magnety jsou vyrobeny ze sloučeniny neodymu, železa a bóru Nd2Fe14B. Tento materiál se vyznačuje velmi vysokou remanencí a maximálním energetickým součinem, díky čemuž jsou neodymy nejsilnějším druhem magnetů na světě. Zároveň jsou velmi odolné vůči demagnetizaci vnějším magnetickým polem.

Neodym (60) ve zkumavce
Chemický prvek neodym (60) ve zkumavce

Slabou stránkou neodymových magnetů je nízká tepelná odolnost a křehkost. Materiál Nd2Fe14B chemicky reaguje s kyslíkem ve vzduchu, a proto je nutné všechny magnety pokrývat ochrannou vrstvou chemicky stabilnějšího materiálu. Obvykle je to nikl, zinek, epoxidová pryskyřice, plast nebo guma.

V tomto článku najdete přehled nejdůležitějších fyzikálních vlastností neodymových magnetů.

Tepelná odolnost

Materiál neodymového magnetu se dá popsat zkratkou NČČPP, kde:

  • N znamená, že jde o neodymový magnet
  • ČČ je dvoumístné číslo od 28 do 55. Představuje maximální energetický produkt v jednotkách MGOe. Čím vyšší číslo, tím silnější magnet.
  • PP je dvojice písmen, která určuje tepelnou odolnost magnetu.

Když se neodymový magnet zahřeje nad maximální pracovní teplotu, začne trvale ztrácet magnetickou sílu. Čím více ho ohřejete, tím větší procento své síly ztratí. Curieova teplota je teplota, při které magnetu nezůstane už žádná síla.

Maximální pracovní teplota i Curieova teplota závisejí na příponě PP:

Přípona PPMaximální pracovní teplotaCurieova teplota
Bez přípony80 °C
65 °C (magnety N52 a N55)
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

Údaje v tabulce jsou pouze přibližný odhad. Teplotní odolnost záleží i na tvaru magnetu a jeho okolí. Více v článku o vysokých a nízkých teplotách.

Magnetické vlastnosti

Uvedené jsou vlastnosti nejčastěji používaných materiálů.

V tabulce níže se zobrazují magnetické vlastnosti zvoleného materiálu. Výsledný materiál si vyberete kombinací třídy a přípony.

MateriálN30
Remanence (Br)
Normální (Hcb)
Vnitřní (Hci)
Max. energetický součin (BH)max
Materiál Remanence
(Br)
Koercitivní síla (Hc) Max. energetický součin
(BH)max
Normální
(Hcb)
Vnitřní
(Hci)
mTkGs kA/mkOe kA/mkOe kJ/m3MGOe
Bez přípony
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

V tabulce jsou použity jednotky kilogauss (kGs), kilooersted (kOe) a megagauss-oersted (MGOe) a také Tesla (T), kiloampér na metr (kA/m) nebo kilojouly na metr krychlový (kJ/m3) – podle toho, které potřebujete použít. Mezi těmito jednotkami platí následující vztahy:

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

Mechanické a jiné vlastnosti

VeličinaHodnota
Hustota7.4-7.5 g/cm3
Tepelná kapacita350-500 J/(kg.°C)
Koeficient tepelné roztažnosti ve směru magnetizace5.2 x 10-6 /°C
Koeficient tepelné roztažnosti kolmo na směr magnetizace-0.8 x 10-6 /°C
Pevnost v tlaku950 MPa
Pevnost v tahu80 MPa
Tvrdost podle Vickerse560-600
Modul pružnosti v tahu160 GPa

Hledáte vhodný magnet?

Pokud potřebujete poradit při volbě vhodného magnetu pro vaše použití, kontaktujte nás na obchod@orodian.cz nebo +421 940 640 600. Pomůžeme vám vybrat magnet z naší nabídky nebo můžeme vyrobit magnety na míru.

Podobné příspěvky