Quanto durano i magneti (e perché)?

Quanto durano i magneti (e perché)?

Risposta esatta: 100 anni

Un magnete è una sostanza o un dispositivo in grado di generare un campo magnetico attorno ad esso. Un magnete può attrarre elementi ferromagnetici come limatura di ferro e respingere qualsiasi altro magnete a causa del suo campo magnetico. Materiali magnetici come ferro, rame, metalli o cromo vengono utilizzati per realizzare magneti.

L'orientamento nord-sud è sempre indicato da magneti appesi a un filo. Un magnete è sempre composto da due poli magnetici che non possono essere separati. Questi sono conosciuti rispettivamente come "polo nord" e "polo sud". I poli simili si respingono, ma i poli opposti si attraggono.

Quanto durano i magneti

Quanto durano i magneti?

Tipi di magnetiDura per
Magneti al neodimio100 anni
Magneti in ferrite100 anni

Se correttamente specificato e curato, il tuo magnete non dovrebbe perdere più dell'1% della sua forza magnetica in 100 anni. Il magnete non deve essere esposto a temperature superiori alla sua temperatura massima di esercizio, deve essere protetto dalla corrosione e non deve essere esposto a potenti campi di smagnetizzazione.

Se stai acquistando magneti per uso personale, lavorativo, ricreativo o commerciale, vorrai senza dubbio salvaguardare il tuo nuovo acquisto per garantire che duri il più a lungo possibile e rimanga potente come il giorno in cui l'hai acquistato. La durata di ogni tipo, sostanza, struttura e dimensione del magnete permanente varia, ma con la dovuta cura, tutti i magneti dureranno più a lungo.

Diversi fattori potrebbero causare la perdita di resistenza alla trazione del magnete:

  • Il calore ridurrà la forza del magnete se esposto a temperature superiori al limite nominale per il materiale del magnete nel separatore. La temperatura massima del materiale standard delle terre rare da MPI è 176°F, mentre la temperatura massima del materiale ceramico standard è 400°F. Alcuni materiali possono resistere a temperature più elevate che potrebbero essere state utilizzate nel tuo sistema. In caso di domande sulla temperatura massima per il sistema, contattare il produttore.
  • Colpi bruschi al magnete, come quelli causati da maltrattamenti o manipolazioni fisiche, potrebbero ridurre la forza del magnete. Il materiale magnetico del tuo separatore è fragile e questi colpi potrebbero causare crepe nel materiale, diminuendone la forza.
  • La saldatura su o vicino a un magnete potrebbe ridurne le prestazioni. Ciò potrebbe essere causato dal calore o dalla corrente del processo di saldatura.
  • L'umidità può entrare nell'alloggiamento del magnete se l'alloggiamento del magnete è compromesso. Ciò può causare l'ossidazione del materiale del magnete, risultando in un sistema magnetico più debole. Per motivi sanitari, se l'alloggiamento è danneggiato, è necessario sostituire anche il magnete.

Quando si specifica il magnete, si consiglia sempre di consultare un professionista del magnete. Il kit di test di trazione magnetica di MPI è il modo più preciso e semplice per valutare la forza dei tuoi magneti. Questo misuratore compatto e facile da usare si adatta a piccoli spazi ed è alimentato a batteria. Il kit per il test di trazione magnetica di MPI può misurare l'assorbimento in libbre, once, chilogrammi, newton e kilonewton. Può essere utilizzato per testare tutti i tipi e combinazioni di magneti.

La durata di conservazione di un prodotto indica quando non può più soddisfare lo scopo previsto o diventa dannoso o pericoloso. Un magnete permanente deve perdere parte o tutta la sua capacità di generare un campo esterno netto per non essere in grado di svolgere la sua funzione prevista. L'entità di questa perdita deciderebbe se il magnete potrebbe funzionare o meno.

Solo “Magnetic Creep” può abbassare il campo di un magnete se viene lasciato solo su uno scaffale senza impatti esterni. Quando un magnete inizia a sottomettersi alle forze dell'identità, questo è noto come "Magnetic Creep".

Perché i magneti durano così a lungo?

Un magnete manterrà il suo magnetismo per anni e anni se conservato e utilizzato in condizioni operative ideali.

I magneti sono costituiti da materiali costituiti da domini magnetici, che includono atomi con spin allineati. La quantità di magnetismo diminuisce quando questo allineamento viene distrutto nel tempo, principalmente a causa del calore e dei campi elettromagnetici vaganti. Tuttavia, il processo è lento: un moderno magnete samario-cobalto perde metà della sua forza in circa 700 anni.

Nel mondo reale, i magneti devono essere immagazzinati, manipolati, imballati, numerati e così via e possono essere soggetti a vari effetti indesiderati. Di seguito sono elencate alcune delle circostanze che un magnete può incontrare durante lo stoccaggio che potrebbero impedire la sua capacità di generare un campo netto:

  • La perdita di volume è l'aspetto più evidente, che potrebbe essere causato da corrosione o urti in cui si perdono trucioli o sezioni del magnete. Il campo prodotto da un magnete più piccolo è meno potente. I magneti devono essere protetti non solo nell'applicazione prevista, ma anche durante la conservazione.
  • Un campo magnetico molto potente magnetizza i magneti permanenti. I magneti possono essere danneggiati dai campi magnetici emessi da altri magneti. Ciò è particolarmente vero quando i magneti con molti codici prodotto vengono mantenuti nella stessa posizione. Magneti più grandi e più potenti possono produrre un campo che smagnetizza parzialmente i magneti più piccoli.

Conclusione

I magneti permanenti sono creati in vari modi, ma tutti comportano colata, compressione e fusione, incollaggio a pressione, iniezione di metallo, estrusione o calandratura. I bambini devono essere costantemente monitorati quando giocano con i magneti.

I piccoli magneti al neodimio sono particolarmente dannosi se ingeriti da un bambino, poiché possono attrarsi nell'intestino, richiedendo un intervento chirurgico d'urgenza. È possibile eseguire passaggi per esaminare l'inventario se si dispone di magneti più vecchi o magneti con una cronologia di archiviazione dubbia.

Riferimenti

  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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