Existujú dva hlavné smery magnetizácie: paralelné a antiparalelné . Keď sú magnetické momenty v materiáli zarovnané v rovnakom smere, hovorí sa, že materiál je magnetizovaný paralelne. Naopak, keď sú magnetické momenty zarovnané v opačných smeroch, hovorí sa, že materiál je magnetizovaný antiparalelne.
Áno, smer magnetizácie magnetu je možné zmeniť, aj keď miera jeho zmeny závisí od vlastností magnetu a metódy použitej na zmenu jeho magnetizácie.
Jednou z bežných metód na zmenu smeru magnetizácie magnetu je jeho vystavenie silnému vonkajšiemu magnetickému poľu v požadovanom smere. Dá sa to dosiahnuť umiestnením magnetu do solenoidu alebo iného zariadenia, ktoré vytvára silné magnetické pole. Ak je vonkajšie pole dostatočne silné, môže preladiť magnetické momenty v materiáli, čo spôsobí zmenu smeru magnetizácie.
Ďalšou metódou na zmenu smeru magnetizácie magnetu je zahriatie na vysokú teplotu a následné ochladenie v prítomnosti vonkajšieho magnetického poľa. Tento proces je známy ako žíhanie a možno ho použiť na zmenu magnetických vlastností širokej škály materiálov.
Axiálna magnetizácia a radiálna magnetizácia označujú smer magnetického poľa v magnete.
Axiálna magnetizácia sa vzťahuje na smer magnetizácie rovnobežný alebo pozdĺž osi magnetu. Inými slovami, magnetické póly sú umiestnené na opačných koncoch magnetu a sú zarovnané pozdĺž rovnakej osi. Tento typ magnetizácie sa bežne vyskytuje vo valcových magnetoch.
Radiálna magnetizácia sa na druhej strane týka smeru magnetizácie, ktorý je kolmý alebo cez os magnetu. V tomto prípade sú magnetické póly umiestnené na opačných stranách magnetu a sú zarovnané kolmo na os magnetu. Tento typ magnetizácie sa bežne vyskytuje v kotúčových alebo prstencových magnetoch.
Hlavným rozdielom medzi axiálnou magnetizáciou a radiálnou magnetizáciou je smer magnetických siločiar v magnete. Pri axiálnej magnetizácii prebiehajú siločiary rovnobežne s osou magnetu, zatiaľ čo pri radiálnej magnetizácii prebiehajú siločiary kolmo na os magnetu.
Magnetizácia je proces indukovania magnetického poľa v materiáli, ako je kus železa alebo magnet. To sa deje zosúladením magnetických momentov materiálu, čo sú malé magnetické polia spojené s elektrónmi, ktoré tvoria materiál.
Keď sú magnetické momenty materiálu zarovnané v rovnakom smere, materiál sa zmagnetizuje a vykazuje magnetické pole. Sila a smer magnetického poľa závisí od vlastností materiálu a sily vyrovnania magnetického momentu.
Magnetizácia môže nastať prirodzene alebo môže byť vyvolaná umelo. Prirodzená magnetizácia sa vyskytuje v niektorých mineráloch, ako je magnetovec, ktorý má magnetické vlastnosti vďaka svojej vnútornej štruktúre. Umelá magnetizácia môže byť vyvolaná v materiáloch rôznymi metódami, ako je vystavenie materiálu vonkajšiemu magnetickému poľu, zahriatie materiálu na vysokú teplotu a jeho následné ochladenie v prítomnosti magnetického poľa, alebo fyzickým vyrovnaním materiálu v špecifická orientácia.
Magnetizácia je základnou vlastnosťou mnohých materiálov a používa sa v širokej škále aplikácií vrátane elektromotorov, magnetických pamäťových zariadení, medicínskeho zobrazovania a vedeckého výskumu.
Na magnetizáciu magnetu je možné použiť niekoľko metód:
Vystavenie magnetu vonkajšiemu magnetickému poľu: Jednou z najbežnejších metód magnetizácie magnetu je jeho vystavenie silnému vonkajšiemu magnetickému poľu. Sila a trvanie požadovaného poľa závisí od veľkosti a zloženia magnetu. Magnet by sa mal umiestniť do vonkajšieho poľa a držať na mieste niekoľko sekúnd až niekoľko minút, aby sa magnetické momenty v magnete vyrovnali s vonkajším poľom.
Potrite magnet iným magnetom: Ďalšou metódou magnetizácie magnetu je trenie silným magnetom. Magnet, ktorý sa má zmagnetizovať, by ste mali trieť druhým magnetom iba v jednom smere, od základne po špičku. Tento proces pomáha zarovnať magnetické domény v materiáli, čo spôsobuje jeho zmagnetizovanie.
Zahrejte magnet a potom ho nechajte vychladnúť v magnetickom poli: Zahriatie magnetu na vysokú teplotu a následné ochladenie v magnetickom poli môže tiež spôsobiť zarovnanie magnetických domén, čo vedie k magnetizácii. Tento proces je známy ako žíhanie a používa sa na magnetizáciu určitých typov magnetov.
Ak chcete určiť energiu potrebnú na magnetizáciu materiálu s permanentným magnetom, musíte zvážiť vlastnosti materiálu a proces magnetizácie.
Energia potrebná na zmagnetizovanie materiálu permanentného magnetu je úmerná objemu magnetu a súčinu remanencie a koercitivity materiálu. Remanencia Bj je zvyšková magnetická indukcia, ktorá zostala v materiáli po odstránení magnetizačného poľa, a koercitívna sila Hcj je sila magnetického poľa potrebná na demagnetizáciu materiálu.
Ak magnetizačné pole nedosiahne pole technickej saturácie, remanencia a koercitívna sila materiálu nedosiahne svoje správne hodnoty. V tomto prípade možno energiu potrebnú na magnetizáciu materiálu odhadnúť pomocou nasledujúceho vzorca:
E = V x Bj x Hcj
Kde E je energia potrebná na magnetizáciu materiálu, V je objem magnetu, Bj je remanencia materiálu a Hcj je koercivita materiálu.
Je dôležité poznamenať, že skutočná energia potrebná na magnetizáciu materiálu permanentného magnetu sa môže líšiť od vypočítanej hodnoty, pretože závisí od rôznych faktorov, ako je tvar a veľkosť magnetu, vlastnosti magnetizačného zariadenia a špecifická magnetizácia. použitý proces. Preto sa odporúča konzultovať s kvalifikovaným odborníkom alebo výrobcom správny návod na magnetizáciu materiálu s permanentným magnetom.
Stále máte otázku k magnetu, kontaktujte nás, radi vám pomôžeme bez ohľadu na výrobu magnetov alebo servis. My maninly vyrábame Spekaný magnet NdFeB a Spekané feritové magnety . Akcie našej spoločnosti - ZheJiang ZhongKe Magnetic Co. Ltd budú kótované na GEM Shenzhen Stock Exchange 3. apríla 2023. Kód akcií: 301141 (Čína: Shenzhen).