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

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

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.

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

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

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.

Clases habituales de imanes de neodimio
| Curso | Remanencia (Br) | BHmax | Temperatura máxima de funcionamiento |
|---|---|---|---|
| N35 | 1,17–1,21 T | 33–36 MGOe | 80 °C |
| N42 | 1,29–1,32 T | 40–43 MGOe | 80 °C |
| N52 | 1,42–1,45 T | 50–53 MGOe | 80 °C |
Grados para altas temperaturas
| Tipo de calificación | Temperatura máxima de funcionamiento |
|---|---|
| M | 100 °C |
| H | 120 °C |
| SH | 150 °C |
| UH | 180 °C |
| EH | 200 °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.

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

Fórmula de la fuerza de tracción
Ejemplo de tabla de fuerza de tracción
| Diámetro | Espesor | Curso | Fuerza de tracción |
|---|---|---|---|
| 10 mm | 2 mm | N42 | 1,2 kg |
| 20 mm | 5 mm | N52 | 8,5 kg |
| 30 mm | 10 mm | N52 | 28 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
| Recubrimiento | Resistencia a la corrosión | Resistencia a la niebla salina | Apariencia |
|---|---|---|---|
| NiCuNi | Medio | 24–48 h | Plata metalizada |
| Epoxi | Alto | 96 h+ | Negro |
| Zinc | Medio | 12–24 h | Azul/Plata |
| Oro | Medio | 24–48 h | Acabado dorado |
| PTFE | Alto | Excelente | Gris 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.

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

Magnetización diametral
Los polos magnéticos se encuentran en los lados curvos opuestos del imán.
Usos habituales
- Sensores
- Sistemas rotacionales
- Acoplamientos

Magnetización radial
Los polos magnéticos se distribuyen radialmente alrededor del imán.
Usos habituales
- Motores sin escobillas
- Motores eléctricos para vehículos
- Servomotores

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

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 calificación | Temperatura máxima de funcionamiento |
|---|---|
| Estándar | 80 °C |
| M | 100 °C |
| H | 120 °C |
| SH | 150 °C |
| UH | 180 °C |
| EH | 200 °C |
Factores que influyen en el comportamiento térmico
- Calidad magnética
- Diseño de circuitos magnéticos
- Condiciones ambientales
- Riesgo de desmagnetización

Aplicaciones a alta temperatura
- Motores eléctricos para vehículos
- Automatización industrial
- Sistemas aeroespaciales
- Equipos de energía renovable

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

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

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

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.
