¿Cuánto duran los imanes (y por qué)?

¿Cuánto duran los imanes (y por qué)?

Respuesta exacta: 100 años

Un imán es una sustancia o un dispositivo que puede generar un campo magnético a su alrededor. Un imán puede atraer elementos ferromagnéticos como limaduras de hierro y rechazar cualquier otro imán debido a su campo magnético. Los materiales magnéticos como el hierro, el cobre, los metales o el cromo se utilizan para fabricar imanes.

La orientación norte-sur siempre se indica mediante imanes que cuelgan de un hilo. Un imán siempre está formado por dos polos magnéticos que no se pueden separar. Estos se conocen como el "polo norte" y el "polo sur", respectivamente. Los polos que son similares se repelen, pero los polos que son opuestos se atraen.

¿Cuánto duran los imanes?

¿Cuánto duran los imanes?

tipos de imanesTiene una duración de
Imanes de neodimio100 años
Imanes de ferrita100 años

Si se especifica y cuida correctamente, su imán no debería perder más del 1% de su fuerza magnética en 100 años. El imán no debe exponerse a temperaturas superiores a su temperatura máxima de funcionamiento, debe protegerse contra la corrosión y no debe exponerse a campos de desmagnetización potentes.

Si está comprando imanes para uso personal, laboral, de ocio o comercial, sin duda querrá proteger su nueva adquisición para garantizar que dure el mayor tiempo posible y siga siendo tan potente como el día que la compró. La durabilidad de cada tipo, sustancia, estructura y tamaño de imán permanente variará, pero con el cuidado adecuado, todos los imanes durarán más.

Varios factores pueden hacer que su imán pierda su resistencia a la tracción:

  • El calor reducirá la fuerza del imán si se expone a temperaturas superiores al límite nominal para el material del imán en su separador. La temperatura máxima del material estándar de tierras raras de MPI es de 176 °F, mientras que la temperatura máxima del material cerámico estándar es de 400 °F. Algunos materiales pueden soportar temperaturas más altas que pueden haber sido utilizadas en su sistema. Si tiene alguna duda sobre la temperatura máxima de su sistema, póngase en contacto con el fabricante.
  • Los golpes fuertes al imán, como los causados ​​por abuso físico o manipulación, pueden reducir la fuerza del imán. El material magnético de su separador es frágil y estos golpes pueden causar grietas en el material, disminuyendo su resistencia.
  • Soldar sobre o cerca de un imán puede reducir su rendimiento. Esto podría ser causado por el calor o la corriente del proceso de soldadura.
  • La humedad puede ingresar a la carcasa del imán si la carcasa del imán está comprometida. Esto puede causar que el material del imán se oxide, lo que resulta en un sistema magnético más débil. Por razones sanitarias, si la carcasa está dañada, también se debe cambiar el imán.

Al especificar su imán, siempre se recomienda consultar a un imán profesional. El kit de prueba de tracción magnética de MPI es la forma más precisa y sencilla de evaluar la fuerza de sus imanes. Este medidor compacto y fácil de usar cabe en espacios pequeños y funciona con baterías. El kit de prueba de tracción magnética de MPI puede medir la extracción en libras, onzas, kilogramos, newtons y kilonewtons. Puede usarse para probar todo tipo y combinación de imanes.

La vida útil de un producto indica cuándo ya no puede cumplir con su propósito previsto o se vuelve dañino o inseguro. Un imán permanente debe perder parte o la totalidad de su capacidad para generar un campo externo neto para no poder realizar su función prevista. La magnitud de esta pérdida decidiría si el imán podría funcionar o no.

Solo “Magnetic Creep” puede reducir el campo de un imán si se deja solo en un estante sin impactos externos. Cuando un imán comienza a someterse a las fuerzas de identidad, esto se conoce como "deslizamiento magnético".

¿Por qué los imanes duran tanto?

Un imán mantendrá su magnetismo durante años y años si se conserva y utiliza en circunstancias operativas ideales.

Los imanes están hechos de materiales formados por dominios magnéticos, que incluyen átomos con espines alineados. La cantidad de magnetismo disminuye cuando esta alineación se destruye con el tiempo, principalmente como resultado del calor y los campos electromagnéticos dispersos. Sin embargo, el proceso es lento: un imán contemporáneo de samario-cobalto pierde la mitad de su fuerza en unos 700 años.

En el mundo real, los imanes deben almacenarse, manipularse, empaquetarse, numerarse, etc., y pueden estar sujetos a diversos efectos no deseados. Las siguientes son algunas de las circunstancias que puede encontrar un imán mientras está almacenado y que podrían impedir su capacidad para generar un campo neto:

  • La pérdida de volumen es el aspecto más notable, que podría ser causado por corrosión o impactos en los que se pierden fragmentos o secciones reales del imán. El campo producido por un imán más pequeño es menos poderoso. Los imanes deben protegerse no solo en su aplicación prevista, sino también durante el almacenamiento.
  • Un campo magnético muy potente magnetiza los imanes permanentes. Los imanes pueden resultar dañados por los campos magnéticos emitidos por otros imanes. Esto es especialmente cierto cuando los imanes con muchos números de pieza se mantienen en el mismo lugar. Los imanes más grandes y potentes pueden producir un campo que desmagnetiza parcialmente los imanes más pequeños.

Conclusión

Los imanes permanentes se crean de diversas formas, pero todas implican fundición, compresión y fusión, unión a presión, inyección de metal, extrusión o calandrado. Los niños deben ser vigilados en todo momento cuando jueguen con imanes.

Los pequeños imanes de neodimio son particularmente dañinos si los ingiere un niño, ya que pueden atraerse en los intestinos, lo que exige una cirugía de emergencia. Se pueden tomar medidas para examinar el inventario si tiene imanes más antiguos o imanes con un historial de almacenamiento dudoso.

Referencias

  1. https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:15037474
  2. https://www.cambridge.org/core/journals/mrs-bulletin/article/singlemolecule-magnets/65E2461C810E8DE1A2ED2BF9620D3F96
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