{"id":1924,"date":"2025-08-15T02:40:52","date_gmt":"2025-08-15T02:40:52","guid":{"rendered":"https:\/\/nbaem.com\/?p=1924"},"modified":"2025-08-15T03:15:00","modified_gmt":"2025-08-15T03:15:00","slug":"what-does-axially-magnetized-mean","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nbaem.com\/fr\/what-does-axially-magnetized-mean\/","title":{"rendered":"Que signifie \u00eatre aimant\u00e9 axialement pour les anneaux en NdFeB"},"content":{"rendered":"<h2>Comprendre les directions de la magn\u00e9tisation<\/h2>\n<p>La magn\u00e9tisation fait r\u00e9f\u00e9rence au processus d'alignement des domaines magn\u00e9tiques au sein d'un mat\u00e9riau afin que leurs moments magn\u00e9tiques pointent dans la m\u00eame direction. Dans un \u00e9tat non magn\u00e9tis\u00e9, ces domaines sont orient\u00e9s de mani\u00e8re al\u00e9atoire, annulant ainsi les effets magn\u00e9tiques mutuels. Lorsqu'ils sont magn\u00e9tis\u00e9s, les domaines s'alignent, cr\u00e9ant un champ magn\u00e9tique fort et unifi\u00e9. C'est le principe fondamental derri\u00e8re les aimants permanents et leur capacit\u00e9 \u00e0 attirer certains mat\u00e9riaux, comme expliqu\u00e9 plus en d\u00e9tail dans notre guide sur <a href=\"https:\/\/nbaem.com\/ms\/what-is-permanent-magnetism%ef%bc%9f\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">qu'est-ce que le magn\u00e9tisme permanent<\/a>.<\/p>\n<p>Les aimants peuvent \u00eatre magn\u00e9tis\u00e9s dans diff\u00e9rentes directions en fonction de leur utilisation pr\u00e9vue. Les trois types de magn\u00e9tisation les plus courants incluent :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Magn\u00e9tisation axiale<\/strong> \u2013 Les p\u00f4les magn\u00e9tiques sont situ\u00e9s aux deux extr\u00e9mit\u00e9s plates de l'aimant, avec le champ magn\u00e9tique courant le long de son axe central ou longitudinal.<\/li>\n<li><strong>Magn\u00e9tisation diam\u00e9trale<\/strong> \u2013 Les p\u00f4les sont situ\u00e9s sur les c\u00f4t\u00e9s oppos\u00e9s et courb\u00e9s d'un aimant cylindrique, de sorte que le champ magn\u00e9tique traverse le diam\u00e8tre.<\/li>\n<li><strong>Magn\u00e9tisation radiale<\/strong> \u2013 Le champ magn\u00e9tique rayonne vers l'ext\u00e9rieur ou vers l'int\u00e9rieur depuis le centre, souvent utilis\u00e9 dans les aimants en anneau pour des applications rotatives sp\u00e9cifiques.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Comprendre ces directions est essentiel car le type de magn\u00e9tisation influence directement la fa\u00e7on dont l'aimant interagit avec d'autres mat\u00e9riaux magn\u00e9tiques, composants et syst\u00e8mes. Choisir la bonne magn\u00e9tisation garantit une efficacit\u00e9 maximale dans votre application.<\/p>\n<h2>Que signifie \u00eatre magn\u00e9tiquement axial<\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/nbaem.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Axially_Magnetized_Magnet_Explanation_WBa.webp\" alt=\"Explication du magnetisme axially magn\u00e9tis\u00e9\" \/><\/p>\n<p>An <strong>axialement magn\u00e9tis\u00e9<\/strong> aimant est celui qui est magn\u00e9tis\u00e9 le long de son <strong>axe longitudinal<\/strong> \u2014 essentiellement, d'une extr\u00e9mit\u00e9 plate de l'aimant jusqu'\u00e0 l'autre. Dans cette configuration, <strong>le p\u00f4le nord<\/strong> se trouve sur une face plate, et le <strong>p\u00f4le sud<\/strong> est sur l'autre face plate.<\/p>\n<p>Ce type de magn\u00e9tisation est le plus courant dans :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>aimants cylindriques<\/strong> (comme les tiges et les disques)<\/li>\n<li><strong>aimants en anneau<\/strong> (trou au centre, p\u00f4les sur les faces plates)<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Direction du champ magn\u00e9tique dans les aimants axiaux<\/h3>\n<p>Dans un aimant magn\u00e9tis\u00e9 axialement, les lignes de champ magn\u00e9tique courent <strong>parall\u00e8lement \u00e0 l'axe<\/strong> de la forme \u2014 sortant de la face nord, faisant un boucle dans l'espace environnant, et r\u00e9entrant par la face sud. Cela les rend id\u00e9aux pour des applications n\u00e9cessitant une force d'attraction le long de la longueur de l'aimant plut\u00f4t qu'\u00e0 travers ses c\u00f4t\u00e9s.<\/p>\n<h3>La physique en termes simples<\/h3>\n<p>Lorsque l'aimant est fabriqu\u00e9, ses domaines magn\u00e9tiques \u2014 de petites r\u00e9gions \u00e0 l'int\u00e9rieur du mat\u00e9riau \u2014 sont align\u00e9s de mani\u00e8re \u00e0 pointer dans la m\u00eame direction le long de la longueur de l'aimant. Plus cet alignement est fort et uniforme, plus la force d'attraction de l'aimant dans cette direction axiale est grande.<\/p>\n<h2>Comment les aimants sont-ils magn\u00e9tiquement axiaux<\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/nbaem.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Axial_Magnetization_Process_70H.webp\" alt=\"Processus de magn\u00e9tisation axiale\" width=\"1160\" height=\"774\" \/><\/p>\n<p>Je vais vous expliquer comment la magn\u00e9tisation axiale est r\u00e9alis\u00e9e, de la production aux contr\u00f4les de qualit\u00e9.<\/p>\n<h3>Aper\u00e7u du processus de fabrication et de magn\u00e9tisation<\/h3>\n<ul>\n<li>Produire d'abord l'aimant brut (cylindrique, en anneau ou en tige) jusqu'aux dimensions finales.<\/li>\n<li>Placer la pi\u00e8ce dans un dispositif de magn\u00e9tisation de fa\u00e7on \u00e0 ce que le long axe souhait\u00e9 soit align\u00e9 avec le champ magn\u00e9tique.<\/li>\n<li>Appliquer un champ magn\u00e9tique puissant le long de cet axe longitudinal pour aligner les domaines magn\u00e9tiques. Pour les aimants en terres rares (NdFeB, SmCo), nous utilisons souvent des champs puls\u00e9s ; pour les ferrites, un champ continu en courant direct peut suffire.<\/li>\n<li>Pour les motifs multipolaires ou personnalis\u00e9s, nous utilisons des dispositifs sp\u00e9cialis\u00e9s ou des bobines segment\u00e9es pour cr\u00e9er le motif de champ axial requis.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>\u00c9quipements et techniques utilis\u00e9s pour la magn\u00e9tisation axiale<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Bobines sol\u00e9no\u00efdes ou configurations de bobines longues et droites<\/strong> \u2014 courant courant pour une aimantation axiale simple o\u00f9 le champ suit la longueur.<\/li>\n<li><strong>Magn\u00e9tiseurs \u00e0 impulsion<\/strong> \u2014 utilis\u00e9s pour les mat\u00e9riaux \u00e0 haute coercitivit\u00e9 (NdFeB). Fournissent des champs courts et tr\u00e8s puissants pour saturer compl\u00e8tement le mat\u00e9riau.<\/li>\n<li><strong>Magn\u00e9tiseurs \u00e0 courant continu avec joues<\/strong> \u2014 adapt\u00e9s pour une magn\u00e9tisation \u00e0 faible force et pour les s\u00e9ries de production.<\/li>\n<li><strong>Gabarits et blocs de fixation personnalis\u00e9s<\/strong> \u2014 maintiennent les anneaux et formes irr\u00e9guli\u00e8res tout en conservant l'alignement de l'axe.<\/li>\n<li><strong>Outillage pour circuit magn\u00e9tique<\/strong> \u2014 aide \u00e0 concentrer le champ dans la pi\u00e8ce pour des r\u00e9sultats coh\u00e9rents.<\/li>\n<li>L'\u00e9quipement de s\u00e9curit\u00e9 et le blindage appropri\u00e9 sont standards car les impulsions de magn\u00e9tisation et les champs \u00e9lev\u00e9s peuvent \u00eatre dangereux.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Consid\u00e9rations de contr\u00f4le qualit\u00e9<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Mesure du champ<\/strong>: Utilisez des gaussm\u00e8tres ou fluxm\u00e8tres pour v\u00e9rifier la force et la direction du champ en surface (pic du champ axial l\u00e0 o\u00f9 c'est attendu).<\/li>\n<li><strong>Cartographie des \u00e9chantillons<\/strong>: Cartographiez un ensemble repr\u00e9sentatif de pi\u00e8ces pour l'uniformit\u00e9 du champ et le placement des p\u00f4les.<\/li>\n<li><strong>Contr\u00f4les du mat\u00e9riau<\/strong>: V\u00e9rifiez la coercitivit\u00e9, la r\u00e9manence et la classe avant la magn\u00e9tisation.<\/li>\n<li><strong>Contr\u00f4les dimensionnels et de fixation<\/strong>: Assurez-vous que les pi\u00e8ces sont concentriques et bien positionn\u00e9es pour \u00e9viter un mauvais alignement des p\u00f4les.<\/li>\n<li><strong>Tra\u00e7abilit\u00e9<\/strong>: Conservez des registres d'\u00e9talonnage tra\u00e7ables NIST et des certificats de lot pour les clients fran\u00e7ais qui ont besoin de documentation QA.<\/li>\n<li><strong>Test de r\u00e9sistance<\/strong>: Tests de temp\u00e9rature et de d\u00e9magn\u00e9tisation selon les exigences de l'application.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ce processus maintient la magn\u00e9tisation axiale coh\u00e9rente et fiable pour les moteurs, capteurs et autres applications destin\u00e9es au march\u00e9 fran\u00e7ais.<\/p>\n<h2>Applications des aimants magn\u00e9tiques axiaux<\/h2>\n<p>Les aimants magn\u00e9tiques axiaux sont utilis\u00e9s dans de nombreuses industries car leur champ magn\u00e9tique traverse directement la longueur de l'aimant, ce qui les rend id\u00e9aux pour les configurations o\u00f9 la force ou le flux doivent \u00eatre dirig\u00e9s le long d'un axe. Voici quelques-unes des applications les plus courantes en France :<\/p>\n<h3>Moteurs et g\u00e9n\u00e9rateurs<\/h3>\n<ul>\n<li>Utilis\u00e9s dans les rotors pour cr\u00e9er des champs magn\u00e9tiques forts et constants le long de l'arbre.<\/li>\n<li>Populaires dans les v\u00e9hicules \u00e9lectriques, outils \u00e9lectriques et machines industrielles.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Capteurs et actionneurs<\/h3>\n<ul>\n<li>Fournissent une r\u00e9ponse magn\u00e9tique pr\u00e9cise dans les capteurs de position lin\u00e9aires ou rotatifs.<\/li>\n<li>Couramment utilis\u00e9s dans les syst\u00e8mes automobiles, la robotique et l'\u00e9quipement d'automatisation.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Accouplements magn\u00e9tiques<\/h3>\n<ul>\n<li>Transmettent le couple \u00e0 travers des barri\u00e8res scell\u00e9es sans contact physique.<\/li>\n<li>Parfaits pour les pompes et m\u00e9langeurs dans les industries chimique, m\u00e9dicale et alimentaire o\u00f9 la contamination doit \u00eatre \u00e9vit\u00e9e.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Haut-parleurs et \u00e9quipements audio<\/h3>\n<ul>\n<li>Offrent un alignement magn\u00e9tique pr\u00e9cis pour une reproduction sonore claire.<\/li>\n<li>Pr\u00e9sents dans les syst\u00e8mes audio domestiques, moniteurs de studio et haut-parleurs portables.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Dispositifs m\u00e9dicaux<\/h3>\n<ul>\n<li>Utilis\u00e9s dans les composants d'IRM, les outils chirurgicaux et l'\u00e9quipement de diagnostic.<\/li>\n<li>Lmagnetisation axiale offre un placement de champ pr\u00e9visible pour les instruments sensibles.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Avantages par rapport aux autres types de magn\u00e9tisation :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Une attraction plus forte le long de l\u2019axe central du magn\u00e9t.<\/li>\n<li>Alignement plus facile dans les conceptions cylindriques et en anneau.<\/li>\n<li>Plus efficace pour les applications o\u00f9 le champ magn\u00e9tique doit passer directement \u00e0 travers la longueur du magn\u00e9t.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Magn\u00e9tisation axiale vs autres types de magn\u00e9tisation<\/h2>\n<p>La magn\u00e9tisation axiale n\u2019est pas la seule fa\u00e7on de magn\u00e9tiser un aimant. C\u2019est l\u2019un des plus courants, mais les types diam\u00e9triques et radiaux sont \u00e9galement largement utilis\u00e9s. Comprendre la diff\u00e9rence vous aide \u00e0 choisir le bon pour votre conception.<\/p>\n<p><strong>Principales diff\u00e9rences dans la direction de la magn\u00e9tisation<\/strong><\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Type de magn\u00e9tisation<\/th>\n<th>Emplacement des p\u00f4les magn\u00e9tiques<\/th>\n<th>Direction du champ<\/th>\n<th>Formes courantes<\/th>\n<th>Utilisations typiques<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Les sondes axiales<\/strong><\/td>\n<td>\u00c0 chaque face plate<\/td>\n<td>Le long de la longueur (d\u2019un bout \u00e0 l\u2019autre)<\/td>\n<td>Cylindres, disques, anneaux<\/td>\n<td>Moteurs, capteurs, accouplements<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Diam\u00e9trique<\/strong><\/td>\n<td>Sur les c\u00f4t\u00e9s courbes<\/td>\n<td>\u00c0 travers le diam\u00e8tre<\/td>\n<td>Disques, cylindres<\/td>\n<td>Agitateurs magn\u00e9tiques, accouplements sp\u00e9cialis\u00e9s<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Radial<\/strong><\/td>\n<td>Autour de la circonf\u00e9rence<\/td>\n<td>Du centre vers l'ext\u00e9rieur<\/td>\n<td>Anneaux<\/td>\n<td>Encodeurs, alternateurs<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3>Avantages de la magn\u00e9tisation axiale<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Champ fort d'extr\u00e9mit\u00e9 \u00e0 extr\u00e9mit\u00e9<\/strong> \u2013 Id\u00e9al pour les applications n\u00e9cessitant une traction cibl\u00e9e sur des surfaces plates.<\/li>\n<li><strong>Facile \u00e0 fabriquer<\/strong> \u2013 S'int\u00e8gre bien aux processus de production standard.<\/li>\n<li><strong>Fiable pour les pi\u00e8ces mobiles<\/strong> \u2013 Fonctionne parfaitement dans les machines rotatives o\u00f9 les p\u00f4les s'alignent avec l'axe de rotation.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Limitations de la magn\u00e9tisation axiale<\/h3>\n<ul>\n<li>Moins efficace pour les applications n\u00e9cessitant une traction lat\u00e9rale ou un champ uniforme tout autour.<\/li>\n<li>Le motif du champ peut \u00eatre trop \u00e9troit pour certains syst\u00e8mes de d\u00e9tection.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Choisir la bonne magn\u00e9tisation<\/h3>\n<p>Lorsqu'il faut choisir entre magn\u00e9tisation axiale, diam\u00e9trale ou radiale :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Consultez la direction de traction dont vous avez besoin<\/strong> \u2013 End-to-end ? Optez pour l'axial. Force lat\u00e9rale ? Diam\u00e9trique pourrait mieux fonctionner.<\/li>\n<li><strong>Correspondre \u00e0 la surface de contact<\/strong> \u2013 Le contact plat favorise les aimants axiaux.<\/li>\n<li><strong>Prenez en compte votre assemblage<\/strong> \u2013 Par exemple, si vous concevez un anneau n\u00e9cessitant une distribution magn\u00e9tique uniforme, le radial est la meilleure option.<\/li>\n<li><strong>Consid\u00e9rez l'\u00e9quilibre des performances<\/strong> \u2013 L'axial offre souvent le meilleur compromis entre puissance, co\u00fbt et disponibilit\u00e9.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>S\u00e9lectionner des aimants \u00e0 aimantation axiale chez NBAEM<\/h2>\n<p>Si vous recherchez des aimants \u00e0 aimantation axiale, NBAEM propose une large gamme d'options adapt\u00e9es \u00e0 diff\u00e9rentes applications ici en France et dans le monde entier. Nous fournissons des aimants en <strong>NdFeB (n\u00e9odyme)<\/strong>, <strong>SmCo (samarium-cobalt)<\/strong>, et <strong>ferrite\/c\u00e9ramique<\/strong> mat\u00e9riaux, tous disponibles avec une aimantation axiale pr\u00e9cise. Que vous ayez besoin d'une petite pi\u00e8ce haute r\u00e9sistance pour un capteur ou d'un aimant industriel robuste pour un moteur, nous pouvons adapter la taille, le rev\u00eatement et les sp\u00e9cifications de performance dont vous avez besoin.<\/p>\n<h3>Types d'aimants disponibles avec aimantation axiale<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>NdFeB (N\u00e9odyme Fer Boron)<\/strong> \u2013 performance magn\u00e9tique la plus forte, id\u00e9ale pour les conceptions compactes<\/li>\n<li><strong>SmCo (samarium-cobalt)<\/strong> \u2013 stabilit\u00e9 \u00e0 haute temp\u00e9rature, r\u00e9sistant \u00e0 la corrosion<\/li>\n<li><strong>Ferrite\/C\u00e9ramique<\/strong> \u2013 \u00e9conomique pour les grandes quantit\u00e9s et une utilisation en ext\u00e9rieur<\/li>\n<li><strong>AlNiCo<\/strong> \u2013 excellente stabilit\u00e9 thermique, coercivit\u00e9 plus faible pour des applications sp\u00e9cialis\u00e9es<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Services de Magn\u00e9tisation Personnalis\u00e9s<\/h3>\n<p>Nous pouvons produire des tailles, formes et forces de magn\u00e9tisation sur mesure pour r\u00e9pondre \u00e0 votre projet. Cela inclut des grades sp\u00e9cialis\u00e9s pour <strong>haute-temp\u00e9rature<\/strong>, <strong>maritime<\/strong>, ou <strong>medical<\/strong> environnements.<\/p>\n<h3>Comment NBAEM garantit la qualit\u00e9<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Contr\u00f4les QC stricts<\/strong> du mat\u00e9riau brut au produit fini<\/li>\n<li><strong>Tests de pr\u00e9cision de la magn\u00e9tisation<\/strong> pour assurer un alignement axial correct<\/li>\n<li><strong>Inspections de surface et de rev\u00eatement<\/strong> pour la durabilit\u00e9 et la protection<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Exp\u00e9dition et support mondiaux<\/h3>\n<p>NBAEM fournit aux entreprises fran\u00e7aises une livraison rapide et fiable depuis nos installations de production. Nous d\u00e9tenons <strong>syst\u00e8mes de qualit\u00e9 certifi\u00e9s ISO<\/strong> et pouvons fournir une documentation compl\u00e8te de conformit\u00e9 pour les industries r\u00e9glement\u00e9es. Notre \u00e9quipe de support travaille directement avec les ing\u00e9nieurs et les responsables des achats pour s'assurer que vous recevez le bon aimant\u2014\u00e0 temps et conforme aux sp\u00e9cifications.<\/p>\n<h2>FAQ sur les aimants \u00e0 aimantation axiale<\/h2>\n<p>Voici quelques r\u00e9ponses rapides aux questions courantes sur les aimants \u00e0 aimantation axiale, ainsi que quelques conseils pour \u00e9viter les probl\u00e8mes.<\/p>\n<h3>Que signifie aimantation axiale<\/h3>\n<p>Cela signifie que les p\u00f4les nord et sud de l'aimant sont situ\u00e9s sur les faces plates \u00e0 chaque extr\u00e9mit\u00e9 de sa longueur. Le champ magn\u00e9tique traverse l'aimant d'une extr\u00e9mit\u00e9 \u00e0 l'autre. C'est courant pour les aimants en disque, en cylindre et en anneau.<\/p>\n<h3>Quelle est la diff\u00e9rence entre aimantation axiale, diam\u00e9trale et radiale<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Les sondes axiales<\/strong> \u2013 P\u00f4les aux extr\u00e9mit\u00e9s (dans le sens de la longueur)<\/li>\n<li><strong>Diam\u00e9trique<\/strong> \u2013 P\u00f4les sur les c\u00f4t\u00e9s courbes (\u00e0 travers le diam\u00e8tre)<\/li>\n<li><strong>Radial<\/strong> \u2013 P\u00f4les dispos\u00e9s autour de la circonf\u00e9rence, pointant vers l'ext\u00e9rieur ou vers l'int\u00e9rieur<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Puis-je couper ou percer un aimant \u00e0 aimantation axiale<\/h3>\n<p>Non. Couper ou percer endommagera g\u00e9n\u00e9ralement le mat\u00e9riau, r\u00e9duira la force et modifiera le motif magn\u00e9tique. Commandez la taille et la forme dont vous avez besoin d\u00e8s le d\u00e9part.<\/p>\n<h3>Comment dois-je stocker les aimants \u00e0 aimantation axiale<\/h3>\n<ul>\n<li>Les garder \u00e0 l'\u00e9cart de champs magn\u00e9tiques oppos\u00e9s puissants<\/li>\n<li>Utiliser des entretoises ou des protecteurs entre les aimants pour \u00e9viter la d\u00e9magn\u00e9tisation<\/li>\n<li>Les stocker dans un endroit sec pour \u00e9viter la corrosion (surtout pour les aimants en NdFeB)<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Comment savoir dans quel sens mon aimant est magn\u00e9tis\u00e9<\/h3>\n<p>Une m\u00e9thode simple consiste \u00e0 utiliser un p\u00f4le nord ou sud connu d'un autre aimant et \u00e0 voir quelle face attire ou repousse. Les d\u00e9tecteurs de p\u00f4les et les gaussm\u00e8tres donnent des lectures plus pr\u00e9cises.<\/p>\n<h3>D\u00e9pannage et meilleures pratiques<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Fouille faible ?<\/strong> V\u00e9rifiez si votre aimant est trop \u00e9loign\u00e9 de la surface cible ou s'il y a un espace non magn\u00e9tique entre les deux.<\/li>\n<li><strong>Aimants qui collent trop fortement ensemble ?<\/strong> Utilisez des entretoises en plastique ou en carton lors de la manipulation.<\/li>\n<li><strong>Perte de magn\u00e9tisme ?<\/strong> \u00c9vitez la chaleur \u00e9lev\u00e9e, les aimants oppos\u00e9s puissants ou les chocs m\u00e9caniques lourds.<\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>D\u00e9couvrez ce que signifie la magn\u00e9tisation axiale, comment cela fonctionne, ses avantages et ses applications avec les experts en aimants de NBAEM<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":1923,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_mi_skip_tracking":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1924","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/nbaem.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/What_does_axially_magnetized_mean_h5Q.webp","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nbaem.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1924","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nbaem.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nbaem.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nbaem.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nbaem.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1924"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/nbaem.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1924\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1932,"href":"https:\/\/nbaem.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1924\/revisions\/1932"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nbaem.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1923"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nbaem.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1924"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nbaem.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1924"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nbaem.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1924"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}