Quelle est la magnétisation de l'aimant ?
Tout d’abord, comprenons quelle est la méthode de magnétisation et le principe de l’aimant.
La magnétisation fait référence au processus d’augmentation du magnétisme d’un aimant insuffisamment magnétique ou de magnétisation d’une substance magnétique. Lorsqu'il est affecté par l'énergie externe, comme le chauffage et l'impact, la direction du moment magnétique de chaque domaine magnétique deviendra incohérente et le magnétisme s'affaiblira ou disparaîtra. À ce stade, il sera démagnétisé et devra être magnétisé afin de conserver ses propriétés d'origine.
De quoi dépend la direction du moment magnétique ?
En dessous de la température de Curie, il existe de nombreuses petites régions dans un matériau ferromagnétique ou ferrimagnétique qui ont chacune un moment magnétique spontané, et les moments magnétiques sont appariés. La direction de leur disposition est désordonnée. Si aucun champ magnétique n’est appliqué pour la magnétisation, le moment magnétique global est nul. Ces petites régions sont appelées domaines magnétiques.
L'interface entre les domaines magnétiques est appelée paroi de domaine magnétique. Lorsqu'il y a un champ magnétique externe, certains moments magnétiques dans le domaine magnétique tournent dans la direction du champ magnétique externe, de sorte que le moment magnétique total qui est presque cohérent avec la direction du champ magnétique externe est augmenté. Ces domaines magnétiques deviennent plus grands, tandis que d’autres deviennent plus petits, ce qui entraîne une magnétisation plus élevée. Avec l'augmentation supplémentaire de l'intensité du champ magnétique externe, l'intensité de magnétisation augmente, mais même si les moments magnétiques dans le domaine magnétique sont orientés de la même manière et deviennent une seule région de domaine magnétique, la direction de magnétisation n'est pas complètement cohérente avec la direction du champ magnétique externe. Ce n'est que lorsque la force du champ magnétique externe augmente dans une certaine mesure que les directions de magnétisation des moments magnétiques dans tous les domaines magnétiques peuvent être complètement cohérentes avec l'orientation du champ magnétique externe. À ce moment, le ferromagnétique atteint l'état de saturation magnétique, c'est-à-dire la magnétisation de saturation.
Une fois la magnétisation de saturation atteinte, même si le champ magnétique est réduit à zéro, le moment magnétique ne reviendra pas à zéro et un certain effet de magnétisation subsistera. Cette valeur d'aimantation résiduelle est appelée induction magnétique résiduelle (représentée par le symbole Br). force coercitive (Hc).
Quelle est la méthode pour magnétiser un aimant ?
La magnétisation des aimants comprend la magnétisation à courant constant et la magnétisation par impulsions.
Magnétisation à courant constant (décharge de condensateur de grande capacité à basse tension) : convient aux aimants à faible coercivité, tels que les aimants en ferrite.
Magnétisation par impulsion (décharge de condensateur haute tension de petite capacité) : convient aux aimants à coercivité élevée, tels que les aimants NdFeB.
Comment fonctionne la magnétisation ?
Magnétiseur à courant constant
Principe de fonctionnement : Le courant constant du courant continu traverse la bobine de sorte que la bobine génère un champ magnétique constant. Il convient à la magnétisation des matériaux magnétiques permanents à faible coercivité.
Magnétiseur à impulsions
Principe de fonctionnement : Le courant élevé à impulsion instantanée traverse la bobine de sorte que la bobine génère un champ magnétique super puissant et court. Convient aux matériaux magnétiques permanents à haute coercivité ou à une magnétisation multipolaire complexe. Il est largement utilisé dans les entreprises de production et d'application de matériaux magnétiques permanents et convient à la magnétisation de diverses pièces et composants de matériaux magnétiques permanents. Tels que la série AlNiCo, la série ferrite, la série d'aimants permanents en terres rares, etc., avec les caractéristiques d'une efficacité et d'une fiabilité élevées.
Le magnétiseur sert à charger le courant continu dans le condensateur et à le décharger à travers la bobine présentant la moindre résistance. Lors de la décharge, la valeur de crête du courant d'impulsion peut atteindre des dizaines de milliers d'ampères. Cette impulsion de courant crée un champ magnétique puissant dans la bobine, qui magnétise en permanence le matériau magnétique dur de la bobine de champ. un électro-aimant doté d'une forte force magnétique. Il est équipé de blocs de fer de différentes formes comme pôles magnétiques supplémentaires pour former un circuit magnétique fermé avec le corps magnétisé.
Quelles sont les directions de magnétisation des aimants au rubidium fer bore ?
Les aimants permanents NdFeB sont généralement classés en deux catégories : à aimantation axiale et à aimantation radiale, selon la surface de travail souhaitée. Ce matériau est constitué du composé intermétallique Nd₂Fe₁₄B. Ses principaux composants sont le néodyme (Nd), le fer (Fe) et le bore (B). Le néodyme (Nd) est l'élément de terre rare majoritaire. Pour obtenir des propriétés différentes, d'autres terres rares comme le dysprosium (Dy) et le praséodyme (Pr) peuvent être utilisées. Le fer peut également être remplacé par des métaux tels que le cobalt (Co) et l'aluminium (Al). Bien que présent en faible quantité, le bore joue un rôle important dans la formation de structures cristallines carrées entre les composés métalliques. Ce composé présente une aimantation à saturation élevée, une forte anisotropie uniaxiale et une température de Curie élevée.
Les formes d'aimants conventionnelles sont rondes, carrées, annulaires, en tuile, etc. Les directions de magnétisation que nous entendons souvent sont la magnétisation radiale, la magnétisation axiale, etc. Jetons un œil à l’introduction et à la différence entre la magnétisation radiale et la magnétisation axiale.
Aimants ronds (aimants carrés) :


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