Za što je neodimijski magnet sposoban u svakodnevnom životu - odajemo sve tajne. Je li moguće napraviti neodimijske magnete vlastitim rukama? Šta se može uraditi sa neodimijumskim magnetima

Elektromagnet je magnet koji radi (stvara magnetsko polje) samo kada teče kroz zavojnicu električna struja. Da biste napravili snažan elektromagnet, trebate uzeti magnetni krug i omotati ga bakrenom žicom i jednostavno proći struju kroz ovu žicu. Magnetni krug će se početi magnetizirati zavojnicom i početi privlačiti željezne predmete. Želite snažan magnet - povećajte napon i struju, eksperimentirajte. A kako ne biste patili i ne bi sami sastavili magnet, jednostavno možete dobiti zavojnicu od magnetnog startera (različiti su, za 220V / 380V). Izvadite ovu zavojnicu i unutra umetnete komad bilo kojeg komada željeza (na primjer, običan debeli ekser) i uključite ga u mrežu. Ovo zaista nije loš magnet. A ako nemate priliku da nabavite zavojnicu od magnetnog startera, sada ćemo razmotriti kako sami napraviti elektromagnet.

Da biste sastavili elektromagnet, trebat će vam žica, izvor istosmjerne struje i jezgro. Sada uzmemo našu jezgru i namotamo bakrenu žicu na nju (bolje je okrenuti zavojnicu, a ne na veliko - koeficijent će se povećati korisna akcija). Ako želimo da napravimo snažan elektromagnet, onda ga namotamo u nekoliko slojeva, tj. kada je prvi sloj namotan, idemo na drugi sloj, a zatim namotavamo treći sloj. Prilikom namotavanja imajte na umu da ono što namotate, ovaj kalem ima reaktanciju, a kada teče kroz ovaj kalem, proći će manje struje sa velikom reaktancijom. Ali isto tako imajte na umu da nam je potrebna i važna struja, jer ćemo jezgro magnetizirati strujom, koja služi kao elektromagnet. Ali velika struja će jako zagrijati zavojnicu kroz koju struja teče, pa povežite ova tri koncepta: otpor zavojnice, struju i temperaturu.


Prilikom namotavanja žice odaberite optimalna debljina bakrena žica (oko 0,5 mm). Ili možete eksperimentirati, s obzirom da je manji poprečni presjek žice, veća će biti reaktancija i, shodno tome, struja će teći manje. Ali ako namotate debelom žicom (oko 1mm), ne bi bilo loše, jer. što je provodnik deblji, to je jače magnetsko polje oko provodnika i uz to će teći više struje, jer. reaktancija će biti manja. Struja će također ovisiti o frekvenciji napona (ako je naizmjenična struja). Također je vrijedno reći nekoliko riječi o slojevima: što je više slojeva, to je veće magnetsko polje zavojnice i jače će jezgro biti magnetizirano, jer. kada su slojevi superponirani, magnetna polja se zbrajaju.

Pa, zavojnica je namotana, a jezgro je umetnuto unutra, sada možete početi primjenjivati ​​napon na zavojnicu. Primjenjujemo napon i počinjemo ga povećavati (ako imate napajanje s regulacijom napona, onda postepeno povećavajte napon). Istovremeno, pazimo da se naš kalem ne zagrije. Odabiremo napon tako da tijekom rada zavojnica bude malo topla ili samo topla - to će biti nominalni način rada, a također će biti moguće saznati nazivnu struju i napon mjerenjem na zavojnici i saznati snagu potrošnja elektromagneta množenjem struje i napona.

Ako ćete uključiti elektromagnet iz utičnice od 220 volti, onda prvo obavezno izmjerite otpor zavojnice. Sa strujom od 1 ampera koja teče kroz zavojnicu, otpor zavojnice bi trebao biti 220 oma. Ako 2 ampera, onda 110 oma. Ovako izračunavamo STRUJU \u003d napon / otpor \u003d 220/110 \u003d 2 A.

Svi su uključili uređaj. Pokušajte da ponesete karanfil ili spajalicu - trebalo bi da vas privuče. Ako ne privlači dobro ili se ne drži dobro, onda namotajte pet slojeva bakrene žice: magnetsko polje će se povećati i otpor će se povećati, a ako se otpor poveća, tada će se promijeniti nazivni podaci elektromagneta i morat ćete ga ponovo konfigurirati.

Ako želite povećati snagu magneta, uzmite jezgro u obliku potkovice i namotajte žicu na dvije strane, tako da dobijete potkovicu koja se sastoji od jezgre i 2 zavojnice. Magnetna polja dva namotaja će se zbrajati, što znači da će magnet raditi 2 puta jače. Prečnik i sastav jezgre igraju važnu ulogu. S malim poprečnim presjekom ispostavit će se slab elektromagnet, čak i ako ga primijenimo visokog napona, ali ako povećamo poprečni presjek srca, onda ćemo dobiti ne loš elektromagnet. Da, ako je jezgro također napravljeno od legure željeza i kobalta (ova legura se odlikuje dobrom magnetskom provodljivošću), tada će se vodljivost povećati i zbog toga će jezgro biti bolje magnetizirano poljem zavojnice.


Zaključci:
  1. Ako želimo sastaviti snažan elektromagnet, tada namotavamo maksimalan broj slojeva (promjer žice nije toliko važan).
  2. Najbolje je uzeti jezgro u obliku potkovice (trebat ćete napajati samo 2. zavojnice).
  3. Jezgro mora biti legura gvožđa i kobalta.
  4. Struja bi trebala teći što je više moguće, jer ona stvara magnetsko polje.

Do danas nisam čuo za neodimijumske magnete, verovatno samo gluva osoba. Izrađene su od legure - NdFeB, koja ima odlična magnetna svojstva (ne samo da je snažno magnetizirana, već je i vrlo otporna na demagnetizaciju). Nije teško kupiti neodimijumske magnete u Moskvi, ali oni mogu donijeti mnogo koristi domaćinstvu. Razmotrite nekoliko netrivijalnih načina korištenja takvih magneta u domaćinstvu. dakle,

Najjednostavnije i najzabavnije su igračke i zagonetke. Za to se koriste prilično slabi mali magneti, obično u obliku kuglica. Od njih se sklapaju razne složene forme i skulpture. Ali nemojte zaboraviti da se takvi magneti NIKAD ne smiju davati djeci mlađoj od 4 godine! Progutani par takvih magneta, nakon što je stegnuo zid crijeva ili želuca, može lako izazvati njegovu perforaciju sa svim posljedicama.

Neodimijski magneti su odlični za fiksiranje. U principu, par srednjih magneta je prilično sposoban zamijeniti stolni škripac. Za sve to pogodnije je koristiti magnete, jer se njima mogu fiksirati dijelovi složenog oblika.

Vozači će vjerovatno biti zainteresirani za korištenje neodimijskih magneta kao filtera za ulje. Ako ga objesite na odvodni čep kućišta motora, tada će na ovom mjestu držati sve metalne inkluzije, koje će se onda lako ukloniti.

Zbog svoje snage, takvi magneti se mogu uspješno koristiti u aktivnostima pretraživanja. Na primjer, pronaći pale iglu u tepihu ili mitraljez iz vremena Velikog patriotski rat(za ovo posebno magneti za pretragu sa okom za konopac). Može se koristiti i za pronalaženje armature u zidovima.

Od davnina su magičari koristili magnete za stvaranje iluzije levitacije. Sa pojavom neodimijuma, takvi su trikovi dostigli novi nivo.

Takvim magnetom možete uspješno magnetizirati različite čelične predmete (odvijače, bitove, pincete s iglama itd.). Oni čak mogu ponovo magnetizirati demagnetizirani obični magnet.

Popravljanje inventara i alata. Posebni držači s magnetskim svojstvima pomoći će vam u kompetentnom planiranju radnog prostora.

Popravka udubljenja u rasponu od karoserije do popravke duvačkih instrumenata.
Za brisanje podataka sa magnetnih medija (tvrdi diskovi, audio i video kasete, kreditne kartice). Snažno magnetno polje savršeno uklanja sve informacije. Brzo i bez dodatnog napora.

Općenito, neodimijski magneti su jednostavni nezamjenjiv asistent u privredi. Samo kada radite s njima, posebno snažnim, strogo se pridržavajte sigurnosnih mjera opreza. Ako prst ili neki drugi dio tijela uđe između magnetnih predmeta (o djeci sam već pisao), to se može vrlo loše završiti.

Čuvaj se!
Na osnovu materijala: http://neo-magnets.ru/

Jedinstvena svojstva određenih supstanci oduvijek su iznenađivala ljude svojom neobičnošću. Posebnu pažnju privukla je sposobnost nekih metala i kamenja da se međusobno odbijaju ili privlače. Kroz sve epohe to je izazivalo interesovanje mudraca i veliko iznenađenje običnih ljudi.

Počevši od 12. - 13. stoljeća, počeo se aktivno koristiti u proizvodnji kompasa i drugih inovativnih izuma. Danas možete vidjeti rasprostranjenost i raznolikost magneta u svim područjima našeg života. Svaki put kada vidimo još jedan magnetni proizvod, često si postavljamo pitanje: "Pa kako se prave magneti?"

Vrste magneta

Postoji nekoliko vrsta magneta:

  • Constant;
  • Privremeni;
  • elektromagnet;

Razlika između prva dva magneta leži u njihovom stepenu magnetizacije i vremenu zadržavanja polja unutra. Ovisno o sastavu, magnetsko polje će biti slabije ili jače i otpornije na vanjska polja. Elektromagnet nije pravi magnet, to je samo efekat električne energije koji stvara magnetno polje oko metalnog jezgra.

Zanimljiva činjenica: po prvi put istraživanje ove supstance sproveo je naš domaći naučnik Peter Peregrin. Godine 1269. objavio je Knjigu o magnetu, koja opisuje jedinstvena svojstva materije i njenu interakciju sa vanjskim svijetom.

Od čega se prave magneti?


Za proizvodnju trajnih i privremenih magneta koriste se željezo, neodim, bor, kobalt, samarijum, alnico i ferit. Oni se drobe u nekoliko faza i zajedno tope, peku ili presuju dok se ne dobije trajno ili privremeno magnetsko polje. Ovisno o vrsti magneta i potrebnim karakteristikama mijenjaju se sastav i proporcije komponenti.

Povezani materijali:

Kako i od čega se proizvodi cement?

Ova proizvodnja vam omogućava da dobijete tri vrste magneta:

  • Pressed;
  • cast;
  • sinterirano;

Izrada magneta

Elektromagneti se prave namotavanjem žice oko metalnog jezgra. Promjenom veličine jezgre i dužine žice mijenjaju se snaga polja, količina utrošene električne energije i veličina uređaja.

Odabir komponenti

Trajni i privremeni magneti se proizvode sa različitim jačinama polja i otpornošću na uticaje okoline. Prije početka proizvodnje kupac određuje sastav i oblik budućih proizvoda u zavisnosti od mjesta primjene i visoke cijene proizvodnje. Precizno do grama, sve komponente se biraju i šalju u prvu fazu proizvodnje.

Topljenje


Operater učitava sve komponente budućeg magneta u električnu vakuumsku peć. Nakon provjere opreme i usklađivanja količine materijala, peć se zatvara. Uz pomoć pumpe sav zrak se ispumpava iz komore i započinje proces topljenja. Vazduh se uklanja iz komore kako bi se sprečila oksidacija gvožđa i mogući gubitak snage polja. Rastopljena smjesa se sama ulijeva u kalup, a operater čeka da se potpuno ohladi. Rezultat je briket koji već ima magnetna svojstva.

U ovom članku želim vam reći kako možete napraviti slatki magnet za frižider sa fotografijom. I ne samo za proizvodnju, već i za profitabilnu prodaju.

Moja stranica je prvobitno bila posvećena sublimacijskoj štampi. Ali to uopće ne znači da možete zaraditi samo prodajom šalica, tanjura, slagalica i drugih sublimacijskih proizvoda. Ima puno ideja! To uključuje termo transfer i izradu satova sa foto portretom i štampanje raznih kalendara i još mnogo, mnogo više.

Prvi članak o magnetima.

Ono što me najviše privlači u izradi magneta od vinila je jednostavnost (nije potrebna oprema) i šik povećanje cijene. Procijenite sami - magnet dimenzija 65 x 90 mm košta me manje od 5 rubalja. Prodajem ga u vrtićima za 120 rubalja!

Magneti su različiti - plastični, metalni, zalazak sunca. Napravićemo magnet na bazi magnetnog vinila. izgleda ovako:

Ukratko - ovo je najčešća fotografija zalijepljena na magnetni vinil.

Odaberite bilo koji okvir za fotografije i umetnite fotografiju djeteta. Možete sami nacrtati okvir za fotografije ili ga preuzeti s interneta. Ne zaboravite na autorska prava. Ne dozvoljavaju vam svi autori da zarađujete na njihovim okvirima i šablonima.

Za izradu magneta potrebni su nam najjednostavniji alati:

Ovo je mali komad stakla, kancelarijski nož i metalni lenjir. I to je sve? - pitate! Da, ovo je dovoljno da dobro zaradite. Ne morate čak ni imati vlastiti štampač. Uvek možete naručiti štampanje fotografija sa strane. I vaši magneti od ovoga će poskupjeti ne mnogo. Kasnije ćemo sve pobrojati.

Nekoliko riječi o magnetnom vinilu. Prodaje se u rolnama, obično 30 metara. Takva rola nije samo prilično skupa, već je i vrlo teška. A to povećava troškove dostave za one koji naručuju vinil poštom ili putem transportne kompanije. Oni koji imaju kompaniju Zenon u blizini imaju više sreće - tamo će prodati najmanje pola metra magnetnog vinila. Slažem se, vrlo je zgodno.

Magnetni vinil je dostupan u različitim debljinama. Preporučujem kupovinu vinila ne tanjeg od 0,7 mm za izradu magneta. Tanji vinil magneti izgledaju jeftino i nisu čvrsti.

Također, magnetni vinil dolazi sa ljepljivim slojem i bez ljepljivog sloja. Sa ljepljivim slojem, ima zaštitni film i, s jednakom debljinom, košta malo više.

Samo treba da odaberete link:

Magnetni vinil sa ljepilom + obična fotografija na papiru

Magnetni vinil bez ljepljivog sloja + fotografija na samoljepljivom foto papiru.

Koristiću drugu opciju. Imam pri ruci vinil bez ljepila i Privision inkjet vinil od 0,75 mm.

Dakle, krenimo da pravimo naše magnete.

Mislim da vam neće biti teško pronaći lijep okvir za fotografije za vas. Pretpostavimo da ga već imate. Prilagodite okvir za fotografije na veličinu koja vam je potrebna - imam 65 x 90 mm. Sa ovom veličinom, 9 magneta se stavlja na A4 list. Naravno, možete odabrati apsolutno bilo koju veličinu.

Slikali ste i djecu. Ostaje da umetnete fotografije u okvir. Ovo se lako može uraditi sa ili .

Inače, na sajtu će se uskoro pojaviti veliki deo o tome kako fotografisati decu u vrtićima i školama i kako obraditi fotografije. Ne zaboravite da ne propustite najavu.

Fotografije su umetnute, sada ih treba staviti na list i odštampati. Za ovo možete koristiti Photoshop, ali meni se sviđa CorelDraw. Uvozim jedan po jedan okvir za fotografije i stavljam ga na A4 list. Ako se naruči više magneta, dupliram potreban broj puta.

Svi okviri za fotografije su postavljeni, u štampač se ubacuje samolepljivi foto papir. Šaljemo ispis! Štampamo običnim bojama na vodenoj bazi.

Sada ćemo zalijepiti foto papir na magnetni vinil. Prethodno sam ga isekao na A4 listove. Tačnije, ispadnu nešto manji - 20,5 x 29 cm.Širina rolne magnetnog vinila je 61,5 cm.Isjekao sam ga podjednako na tri dijela. I posebno malo smanjim dužinu, sa mojim veličinama magneta to je sasvim dovoljno. Također se trudite sve izračunati da bude manje otpada.

Da bi foto-papir legao ravno na vinil bez mjehurića ili nabora, samo gledajte kako to radim i ponovite.

Najprije okrenite list licem prema dolje i preklopite zaštitni papir oko 15 mm duž kratke ivice samoljepila.

Sada okrećemo list i držeći rub sa presavijenim papirom (ne dajući da se zalijepi) ravnomjerno položimo list na magnetni vinil.

Sa plahtom postavljenom po želji, pažljivo zalijepite rub lima na vinil i dobro izglačajte suhom, mekom krpom.

Sada je naš list sigurno pričvršćen za magnetni vinil i neće se nigdje pomaknuti. lijeva ruka stavljamo ga ispod lista, hvatamo rub zaštitnog papira i počinjemo ga lagano povlačiti u stranu, otkrivajući ljepljivi sloj, a desnom rukom, uz pomoć krpe, zaglađujemo list do vinila s translatornim pokreti gore-dole.

Tako da ga izgladimo do kraja.

Dobijeni sendvič ostavite na 15 - 20 minuta kako bi se ljepljivi sloj dobro uhvatio. Sada se magneti mogu rezati. Klipni rezač je idealan za ovu svrhu, ali možete i bez njega.

Metalni lenjir i činovnički nož su ono što vam treba. Kako bi nož mogao sjeći, a ne kidati papir na vinilu, držite kut noža što bliže površini.

Ažurirajte oštricu noža tako što ćete odlomiti tupi dio. Obično to radim nakon rezanja sljedećeg A4 lista.

Evo prvih devet magneta spremnih.

Svaki magnet stavljam u posebnu vrećicu. Imam ih 75 x 120 mm. Ova torba košta peni, a roditeljima se jako sviđa individualno pakovanje.

To je cijeli proces. Kao što vidite, ništa komplikovano. Hajdemo sada malo matematike.

Kupio sam magnetni vinil bez ljepila debljine 0,75 mm za 310 rubalja metar(širina 0,61 cm), što je 504 rubalja po kvadratnom metru ili 30,3 rublja po A4 listu (zaokruženo na 31 rublju).

Kupio sam samoljepljivu za 100 rubalja za 20 listova A4. Dakle, jedan list košta 5 rubalja.

31 + 5 = 36 rubalja.

36 rubalja: 9 magneta = 4 rublje po komadu!

Da vas podsjetim da ih prodajem za 120 rubalja. Znam da neki ljudi prodaju slične magnete za 150 rubalja.

Sada nekoliko riječi o kvaliteti. Tinte na bazi vode imaju ozbiljan nedostatak - prilično brzo blijede. Posebno kompatibilne boje. Ako se frižider vaših kupaca nalazi pored prozora, magnet na njegovim vratima može izbledeti za godinu dana. U tom slučaju savjetujem vam da fotografije odštampate u foto laboratoriju i zalijepite ih na vinil ljepljivim slojem. U ovom scenariju, cijena vašeg magneta će se povećati za 2 - 3 rublje, ali neće izblijedjeti tokom mnogo godina.

Alternativno, magnet se može prekriti tankim hladnim laminatom (folijom za laminiranje). Ovo malo komplicira proces, ali magnet izgleda jednostavno sjajno!

Također možete kupiti jeftin rezač za kutove i lijepo podrezati uglove svojih magneta.

Jednom riječju, dao sam vam ideju. Kako ćete to provesti u praksi ovisi isključivo o vama. Sada znate kako napraviti foto magnet. Vjerujte mi na riječ, takvi magneti su stalno traženi u vrtićima i školama!

Naučnici već dugo pokušavaju stvoriti super-jake magnete na bazi različitih legura. Ali u većini razvoja bilo je potrebno koristiti materijale koji bi mogli biti opasni za ljude. Konačno je uspio dobiti kompoziciju na bazi neodimijuma. Ovaj ne predstavlja potencijalnu opasnost po zdravlje. Nakon što su se upoznali s jedinstvenim svojstvima takvog materijala, mnogi se pitaju je li moguće napraviti neodimijske magnete vlastitim rukama. Prema ideji, ovo je tehnološki složen proces. Ili se može napraviti od recikliranih materijala?

Neodimijski magneti: koji je to materijal?

Prema naučnicima, za ovaj razvoj bilo je potrebno oko 20 godina istraživanja i testiranja. Prilikom odabira materijala uzeto je u obzir mnogo faktora: dostupnost, proizvodnost, sigurnost, visoka magnetna svojstva, otpornost na uvjete okruženje. Naučnici su korištenje rijetkih zemnih metala smatrali obećavajućim smjerom. I neodimijum za ove svrhe je bio savršen.

Magneti zasnovani na njemu imaju neverovatnu moć lepljenja. Čak i mala količina materijala omogućava vam da držite težinu mnogo puta veću od sopstvene mase. Magnetna svojstva se zadržavaju dugo vremena (ne gube više od 2% tokom 10 godina upotrebe). Sada se neodimijski magneti mogu kupiti u specijaliziranim trgovinama. Njihove cijene dostupne su gotovo svima.

Compound

Magneti na bazi ovog retkog zemnog metala označeni su formulom Nd2Fe14B. Sastav uključuje neodim (Nd), željezo (Fe), bor (B). Posebnost tehnologije leži u činjenici da je ovaj rijetki zemni metal u čista forma teško izdvojiti. Proces sinterovanja sa preostalim komponentama u obliku praha mora se odvijati u inertnoj sredini. Inače, brzo oksidira sa gubitkom svojstava.

Tehnologija za normalne uslove je složena, pa je pokušaj da se napravi neodimijum nepraktičan. Proizvodi se obeležavaju tokom proizvodnje. Broj iza slova N (25, 30, 45) označava kod. Što je rezultat veći, to je materijal jači. Maksimalna radna temperatura magneta također ovisi o broju.

Posebnosti

Da bi se spriječilo izlaganje uvjetima okoline, magneti su obloženi zaštitnim spojem. Obično su to dva sloja nikla ili poboljšana verzija sa dodatnim slojem bakra između. Još jedna važna karakteristika je da neodimijski magneti počinju da se demagnetiziraju na temperaturama iznad 70°C. Prekoračenje graničnih vrijednosti može dovesti do potpunog gubitka svojstava i transformacije legure u samo komad metala.

Specifičnost materijala zahtijeva posebne mjere sigurnosti tokom rada. Dakle, neodimijski magneti 50x30 mm imaju snagu ljepljenja od 100 - 115 kg, a 70x50 mm do 300 kg. Ako se njima nepažljivo rukuje, mogu uzrokovati štetu: uštipnuti prste, ozlijediti kožu, oštetiti kost. Ako se dva magneta nekontrolirano sudare, materijal se može raspasti i formirati oštre fragmente koji mogu ozlijediti oči.

Aplikacija

Tradicionalno se koriste u elektroničkim uređajima i uređajima gdje je potrebno stvoriti konstantno magnetsko polje. Svojstva materijala omogućavaju njihovu uspješnu upotrebu pri traženju i podizanju metalnih predmeta sa dna rezervoara. Takve konstrukcije, osim ušice za pričvršćivanje kabela, opremljene su i vijkom za uši, koji je jednostavno neophodan, jer kada se uvrne, omogućuje vam da odvojite dvije čvrsto povezane površine.

Magneti su dostupni u veličinama od 1 do 120 mm u prečniku i u različitim debljinama i oblicima. Najtanji od njih naširoko se koriste u industriji kožne galanterije i namještaja. Mogu se naći u smiješnim igračkama i uređajima za vješanje raznih pribora. Snažni magneti su neophodni za filtriranje rastresitih i tečnih materijala. Koriste se za hvatanje metalnih nečistoća i stranih predmeta u toku transportera.

Velika vučna sila ohrabruje ljude da ih koriste kako bi ostvarili "uštedu" prilikom korištenja vode i plina. Kupovinom neodimijumskih magneta za brojače na taj način pokušavaju zaustaviti ili usporiti rotaciju svog mehanizma. Ova mogućnost je teoretski dostupna u uređajima gdje se čelični elementi koriste unutra. Snažan magnet postavljen na određeno mjesto na kućištu može usporiti rotaciju radnog kola.

Je li moguće napraviti neodimijske magnete vlastitim rukama?

Industrijska tehnologija, pored sinterovanja mase u leguru, uključuje i složen i za kućne uslove nepristupačan proces magnetizacije nastale supstance. Za ovo, veoma moćan polja sila. Ako postoji velika želja da sami nabavite neodimijske magnete, to možete učiniti sami rastavljanjem "zastarjele" elektronike.

U nekim starim čvrstim diskovima možete pronaći jedan ili dva mala elementa unutra. Pokušaj bušenja ili zgnječenja takvih magneta je nepraktičan. Površinski zaštitni sloj je oštećen, materijal reaguje sa medijumom i gubi svojstva. Osim toga, prema riječima stručnjaka, strugotine su vrlo zapaljive i mogu zapaliti okolne površine.

Gore