Magnetisering og demagnetisering
Magnetisering Betydning:I klassisk elektromagnetisme er magnetisering det vektorfelt, der udtrykker tætheden af permanente eller inducerede magnetiske dipolmomenter i et magnetisk materiale.
Demagnetisering Betydning:at miste magnetiske egenskaber eller fjerne magnetiske egenskaber.
Magnetisering og demagnetisering er to processer, der hænger sammen. Hvis du vil forstå, hvordan ferromagnetiske materialer som jern, stål eller specielle magnetiske legeringer fungerer, skal du forstå disse to processer. Hvis du vil vide, hvordan man vælger den rette demagnetiserer for at sikre, at dine arbejdsstykker er fri for magnetisme, hvilket påvirker produktkvaliteten og produktivitet, skal du forstå disse to processer.
Magnetisering og Demagnetisering af Magnetiske Materialer
I ferromagnetiske materialer, når du påfører et eksternt magnetfelt (H-felt) på dem, bliver de magnetiserede. Det, der sker, er, at alle de mikroskopiske områder inde i materialet, kaldet domæner, justerer sig med det felt. Hvert domæne er en lille magnet, og domænerne er adskilt af domænekanter. Når du først påfører et magnetfelt på et stykke jern, stål eller ethvert ferromagnetisk materiale, er domænerne tilfældigt orienterede. Når du påfører et eksternt magnetfelt, bevæger domænekanterne sig, og du får større domæner, hvilket betyder, at der er mere magnetisk flux (B-felt) inde i materialet. Processen med at justere domænerne er ikke glat. Den sker i trin, kaldet Barkhausen-hop. Når du nærmer dig magnetisk mætning, kan du have ét stort domæne, hvor alle de små magneter er justeret med det eksterne magnetfelt.
Ferromagnetiske materialer bevarer også en vis magnetisme efter, at du har fjernet det eksterne felt. Vi kalder dette remanens eller residual magnetisme. For at fjerne denne residualmagnetisme skal du demagnetisere det. Demagnetisering sker ved at påføre et vekslende magnetfelt. Det vekslende felt forstyrrer den ensartede justering af domænerne og vender dem tilbage til en uordnet tilstand. Hvor godt du demagnetiserer noget, afhænger af styrken af det felt, du påfører, coil-konfigurationen og frekvensen af det vekslende felt. Frekvensen er vigtig, fordi den homogeniserer domænerne og gradvist demagnetiserer komponenten indefra og ud.
Metoder til Demagnetisering
Der er flere måder at demagnetisere et ferromagnetisk materiale på:
- Varm det op over dets Curie-temperatur, og det mister sine magnetiske egenskaber for altid.
- Vibrer eller påvirk det. Når du gør dette, forstyrrer du justeringen af domænerne en smule, hvilket forårsager en let demagnetiseringseffekt.
- Påfør et vekslende magnetfelt på det, som langsomt aftager i styrke, hvilket tilfældigt justerer domænerne.
- Vend polariteten af magnetfeltet med en afmagnetiseringsproces. Du kan måle feltindstillingen og få magnetismen til næsten at gå til nul.
Demagnetisering af permanente magneter
Permanente magneter er lavet af neodymium-jern-boron, samarium-cobalt, eller alnico-legeringer. Disse er designet til at have deres magnetiske egenskaber for evigt under normale driftsforhold. Dog kan de blive demagnetiseret under visse betingelser. Noget kan ske med dem, der får dem til at miste deres magnetisme. For eksempel, hvis du opvarmer dem for meget, hvis du slår dem, eller hvis du placerer dem i et magnetfelt, der går imod deres magnetisme, kan de blive demagnetiseret.
- Varme er den primære faktor, der demagnetiserer magneter. Når du opvarmer noget, bevæger atomerne sig rundt og forstyrrer justeringen af domænerne. Når magneten når sin Curietemperatur, mister den helt sin magnetisme. Curietemperaturen er forskellig for forskellige typer magnetiske materialer. For eksempel har neodymmagneter en lav Curietemperatur, og hvis du opvarmer dem til omkring 100°C, kan de demagnetiseres. Samarium-kobolt magneter kan nå op til 350°C, før de begynder at demagnetisere, og alnico magneter kan op til 540°C, før de begynder at miste deres magnetisme.
- Mekaniske påvirkninger kan også demagnetisere magneter. Når du slår en magnet eller hvis den bliver ramt, forstyrrer det den atomare struktur, og det kan få magneten til at miste noget eller al sin magnetisme. Desuden kan magneter ældes eller miste volumen på grund af fysiske processer som oxidation. Når det sker, forsvinder magnetismen.
- Modstridende magnetfelter kan demagnetisere magneter. Når du placerer en magnet i et magnetfelt, der går imod dens magnetisme, kan den miste sin magnetisme. Hvis du placerer en magnet i et magnetfelt, der går imod magnetismen, forstyrres det magnetiske felt inde i magneten, og den kan miste sin magnetisme. Korrekt opbevaring af magneter er vigtig for at bevare magnetismen og holde dem væk fra andre magnetfelter eller ting, der kan beskadige dem.
Forståelse af Demagnetiseringskurven
Demagnetiseringskurven er et værdifuldt værktøj til vurdering af en magnet. Den viser forholdet mellem den magnetiske fluxdensitet (B) og magnetiseringsfeltets styrke (H). Demagnetiseringskurven hjælper dig med at forstå, hvordan en magnet vil præstere under forskellige betingelser. Demagnetiseringskurven kan også hjælpe dig med at bestemme permeanskoefficienten, som fortæller, hvordan en magnet vil demagnetisere ved forskellige temperaturer eller under forskellige belastninger.
.

Genoprettelse af magnetisme
I nogle tilfælde kan du genoprette en magnets magnetisme. Denne proces kaldes re-magnetisering. Du kan tage en magnet og placere den i en solenoide. Du kan påføre en elektrisk strøm til spolen. Den elektriske strøm kan få domænerne til at omarrangere sig og genoprette det magnetiske felt. Om du kan gøre dette afhænger af, hvor meget magneten er blevet demagnetiseret, og hvad der er sket med den for at få den til at miste sin magnetisme.
Konklusion
At vide, hvordan man magnetiserer og demagnetiserer, er nøglen til at opnå den bedste ydeevne fra ferromagnetiske materialer og permanente magneter i dine applikationer. Ved at kontrollere miljøet, såsom temperaturen og de magnetiske felter omkring den, og ved at vælge de rigtige demagnetiseringsmetoder, kan du sikre, at dine magnetiske komponenter fungerer, som du ønsker. Hvis du har brug for hjælp, så tal med en ekspert. De kan hjælpe dig med at finde den bedste måde at gøre, hvad du har brug for, med dine magneter og magnetiske samlinger.
NBAEM er den professionelle leverandør af magnetiske materialer fra Kina. Vi har eksporteret skræddersyede magnetiske materialer i mere end ti år. Vi leverer kvalitetsprodukter og service i høj standard. Hvis du søger efter magnetiske materialer eller har spørgsmål under import af magnetprodukter fra Kina, kan du kontakte os direkte.

Efterlad en kommentar