Recursos técnicos y guías de ingeniería sobre imanes de neodimio

Descubre información técnica, recursos de ingeniería y guías de referencia industriales sobre los imanes de neodimio, incluyendo los grados de los imanes, la fuerza de tracción, los recubrimientos, las direcciones de magnetización, la resistencia a la temperatura y las propiedades magnéticas.

Ofrecemos recursos técnicos especializados en ingeniería para ayudar a los fabricantes de equipos originales (OEM), a los compradores industriales y a los equipos de desarrollo de productos a seleccionar las soluciones adecuadas con imanes de NdFeB para aplicaciones exigentes.

Categorías de recursos técnicos

Tabla de grados de neodimio

Niveles de Magnet

Comprender las diferencias entre los grados de imanes de neodimio N35, N42, N52 y los de alta temperatura.

ensayo de fuerza de tracción de un imán

Fuerza de tracción

Descubre cómo influyen el tamaño del imán, el entrehierro, el tipo de material y las condiciones de la superficie de contacto en la fuerza de tracción.

Comparación de recubrimientos magnéticos

Recubrimientos magnéticos

Compara la resistencia a la corrosión, la durabilidad y el rendimiento medioambiental de diferentes recubrimientos para imanes.

Magnetización de imanes de neodimio a medida

Direcciones de magnetización

Infórmate sobre los métodos de magnetización axial, diametral, radial y multipolar.

Guía de resistencia a la temperatura

Resistencia a la temperatura

Selecciona el tipo de imán adecuado para entornos de funcionamiento a alta temperatura.

Propiedades magnéticas

Comprender los conceptos de remanencia, coercitividad, BHmáx, densidad de flujo y intensidad del campo magnético.

Guía de niveles de las escuelas magnet

Comprender los grados de los imanes de NdFeB

Los grados de los imanes de neodimio indican el producto de energía magnética y las características de rendimiento de los imanes sinterizados de NdFeB. Por lo general, los grados más altos proporcionan campos magnéticos más intensos y una mayor densidad de energía magnética.

Calidades de neodimio

Clases habituales de imanes de neodimio

CursoRemanencia (Br)BHmaxTemperatura máxima de funcionamiento
N351,17–1,21 T33–36 MGOe80 °C
N421,29–1,32 T40–43 MGOe80 °C
N521,42–1,45 T50–53 MGOe80 °C

Grados para altas temperaturas

Tipo de calificaciónTemperatura máxima de funcionamiento
M100 °C
H120 °C
SH150 °C
UH180 °C
EH200 °C

Guía de fuerza de tracción

¿Qué es la fuerza de atracción magnética?

La fuerza de tracción es la fuerza máxima necesaria para separar un imán de una superficie ferromagnética plana en condiciones de ensayo ideales.

ensayo de fuerza de tracción de un imán

Factores que influyen en la fuerza de tracción

  • Calidad magnética
  • Tamaño del imán
  • Espesor del acero
  • Espacio de aire
  • Recubrimiento de superficies
  • Área de contacto
Factores que influyen en la fuerza de atracción de un imán

Fórmula de la fuerza de tracción

F ∝ B² A / 2 μ₀

Ejemplo de tabla de fuerza de tracción

DiámetroEspesorCursoFuerza de tracción
10 mm2 mmN421,2 kg
20 mm5 mmN528,5 kg
30 mm10 mmN5228 kg

Guía sobre recubrimientos magnéticos

Por qué son importantes los recubrimientos magnéticos

Los imanes de neodimio son susceptibles a la corrosión debido al contenido de hierro de los materiales NdFeB. Los recubrimientos protectores mejoran la resistencia a la corrosión y la durabilidad frente a las condiciones ambientales.

Recubrimientos habituales para imanes

RecubrimientoResistencia a la corrosiónResistencia a la niebla salinaApariencia
NiCuNiMedio24–48 hPlata metalizada
EpoxiAlto96 h+Negro
ZincMedio12–24 hAzul/Plata
OroMedio24–48 hAcabado dorado
PTFEAltoExcelenteGris oscuro

Selección del recubrimiento en función del entorno

Aplicaciones industriales en interiores

El recubrimiento de NiCuNi se utiliza habitualmente en entornos industriales estándar.

Entornos al aire libre y húmedos

El recubrimiento epoxi ofrece una mayor resistencia a la corrosión en entornos propensos a la humedad.

Aplicaciones médicas y especializadas

Se pueden elegir recubrimientos de oro y PTFE para requisitos específicos.

Selección del recubrimiento magnético en función del entorno

Guía sobre la dirección de magnetización

Comprender las direcciones de magnetización

La dirección de magnetización determina la orientación de los polos magnéticos dentro de un imán e influye de manera significativa en el rendimiento magnético en diferentes aplicaciones.

Magnetización axial

Los polos magnéticos se encuentran en las superficies planas del imán.

Usos habituales

  • Imanes de disco
  • Imanes de anillo
  • Sistemas de sujeción
Imán: magnetización axial

Magnetización diametral

Los polos magnéticos se encuentran en los lados curvos opuestos del imán.

Usos habituales

  • Sensores
  • Sistemas rotacionales
  • Acoplamientos
Magnetización diametral de un imán

Magnetización radial

Los polos magnéticos se distribuyen radialmente alrededor del imán.

Usos habituales

  • Motores sin escobillas
  • Motores eléctricos para vehículos
  • Servomotores
Imán con magnetización radial

Magnetización multipolar

Hay varios polos norte y sur repartidos por toda la superficie del imán.

Usos habituales

  • Codificadores
  • Sistemas de motorización
  • Equipos rotativos de alta precisión
Magnetización multipolar de un imán

Guía de resistencia a la temperatura

Temperatura máxima de funcionamiento de los imanes de NdFeB

Los imanes de neodimio pueden sufrir una desmagnetización irreversible si se exponen a temperaturas que superen sus límites de funcionamiento nominales.

Comparación de grados de temperatura

Tipo de calificaciónTemperatura máxima de funcionamiento
Estándar80 °C
M100 °C
H120 °C
SH150 °C
UH180 °C
EH200 °C

Factores que influyen en el comportamiento térmico

  • Calidad magnética
  • Diseño de circuitos magnéticos
  • Condiciones ambientales
  • Riesgo de desmagnetización
Factores que influyen en el rendimiento de los imanes a diferentes temperaturas

Aplicaciones a alta temperatura

  • Motores eléctricos para vehículos
  • Automatización industrial
  • Sistemas aeroespaciales
  • Equipos de energía renovable
Aplicaciones de los imanes de alta temperatura

Guía de propiedades magnéticas

Remanencia (Br)

La remanencia es la densidad de flujo magnético residual que permanece tras la magnetización.

Coercitividad (Hcj)

La coercitividad indica la resistencia a la desmagnetización.

Producto de energía máxima (BHmax)

El BHmáx mide la densidad de energía magnética máxima disponible en el material del imán.

Densidad de flujo

La densidad de flujo describe la intensidad del campo magnético en un punto concreto.

Gauss contra Tesla

1 tesla = 10 000 gauss

Guía de propiedades magnéticas

Apoyo a la ingeniería y la fabricación

Osenc Magnets presta apoyo a los equipos de ingeniería mediante asesoramiento técnico, fabricación de imanes a medida y soluciones magnéticas orientadas a aplicaciones específicas.

Servicios de ingeniería

  • Selección del material magnético
  • Diseño de la magnetización
  • Optimización del flujo
  • Desarrollo de prototipos
  • Asistencia para la fabricación a medida
Servicios de ingeniería de imanes de neodimio

Capacidades de fabricación

  • Producción de NdFeB sinterizado
  • Mecanizado CNC de precisión
  • Magnetización multipolar
  • Recubrimiento de superficies
  • Procesamiento con tolerancias estrictas
Capacidades de fabricación de imanes de neodimio

Asistencia técnica para imanes de neodimio a medida

Solicita asesoramiento técnico, ayuda para la selección de imanes o asistencia para la fabricación a medida de tu proyecto.

Formulario de contacto
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