Elenco dei magneti più potenti della Terra
1.N52 Neodimio Ferro Boro - BHmax 52 MGOe, Campo circa 1,48 Tesla
I magnetial neodimio ferro boro sono tra le meraviglie dei magneti permanenti nel mondo contemporaneo. Il magnete di grado N52 ha un prodotto energetico massimo di 52 megagauss-oersted e produce un campo magnetico di circa 1,48 tesla. Questi magneti trovano ampia applicazione in motori, generatori e altri dispositivi avanzati. Grazie alla loro elevata resistenza, eccellono nelle applicazioni in cui le dimensioni e l'efficienza sono fattori determinanti. Nei dispositivi di uso quotidiano, sono utili quando lo spazio è limitato ma le prestazioni sono elevate.
2.Samario Cobalto - BHmax da 14 a 32 MGOe, campo intorno a 1,2 Tesla
I magneti al samario cobalto hanno una discreta resistenza alle alte temperature. Con un prodotto di energia massima da 14 a 32 megagauss-oersted e un campo di circa 1,2 tesla, sono utilizzati in applicazioni in cui altri magneti sarebbero compromessi dal calore. La loro stabilità li rende la scelta preferita per le applicazioni aerospaziali e militari. Sono utilizzati anche nei dispositivi in cui è necessario un campo magnetico stabile nonostante gli ambienti difficili. Le loro prestazioni sono affidabili per una durata molto lunga.
3.Magneti Alnico - BHmax da 4 a 12 MGOe, campo di circa 0,8 Tesla
Imagneti Alnico, realizzati in alluminio, nichel e cobalto, sono utilizzati da decenni. Possiedono un prodotto energetico massimo da 4 a 12 megagauss-oersted, con un campo di circa 0,8 tesla. Sebbene siano più deboli dei magneti al neodimio, i magneti alnici sono stabili alla temperatura e durevoli. I magneti alnici sono utilizzati nei sensori, nei pickup delle chitarre e in altri dispositivi industriali. Sono un componente affidabile in molti vecchi sistemi grazie alla loro affidabilità e alla prevedibilità delle prestazioni.
4.Magneti in ferrite e ceramica - BHmax da 1,2 a 1,6 MGOe, campo intorno a 0,4 Tesla
Imagneti in ferrite, o in ceramica, sono a basso costo. Con un prodotto di energia massima di 1,2-1,6 megagauss-oersted e un campo di circa 0,4 tesla, questi magneti sono utilizzati nella maggior parte delle applicazioni domestiche. Questi magneti sono utilizzati negli altoparlanti, nei magneti del frigorifero e in altri dispositivi elettronici. Rendono l'elettronica più economica grazie alla loro semplicità di produzione e alla loro stabilità di funzionamento. Funzionano bene quando non è richiesta la massima potenza magnetica.
5.Altri magneti potenti
Il Terfenol-D è una lega magnetostrittiva che altera meccanicamente la forma in un campo magnetico, offrendo circa 1,2 MGOe e circa 1 tesla: perfetto per attuatori, sensori e dispositivi di precisione in cui il tempo di risposta è importante. Per la ricerca, gli elettromagneti Bitter e resistivi sono i migliori campioni in campo stazionario, rispettivamente a circa 45,5 tesla e 42 tesla, ma con elevati requisiti di potenza e raffreddamento. I magneti superconduttori sono all'altezza di queste potenze, ma con una perdita di energia essenzialmente nulla quando vengono raffreddati, il che li rende fondamentali nelle macchine per la risonanza magnetica e nei laboratori. Per creare esplosioni estreme, gli elettromagneti pulsati possono raggiungere i 1.200 tesla, aprendo fenomeni che nessun magnete statico può eguagliare. E lontano dalla Terra, i magnetar spingono il magnetismo all'estremo cosmico, con campi di circa 10^15 tesla, di gran lunga i più forti conosciuti nell'universo.
Conclusione
Il mondo del magnetismo offre uno spettro affascinante, dalle applicazioni quotidiane agli estremi cosmici. I magneti permanenti, come il neodimio ferro boro e il samario cobalto, forniscono energia affidabile agli elettrodomestici e alle industrie high-tech. Inoltre, gli elettromagneti, tra cui quelli amari, resistivi e superconduttori, consentono agli scienziati di superare i limiti dell'intensità del campo magnetico.
Domande frequenti
F: Perché i magneti al neodimio sono così forti?
D: Hanno un'elevata energia prodotta e un buon allineamento magnetico, che li rende eccellenti per le piccole dimensioni.
F: I magneti possono perdere la loro forza nel tempo?
D: Sì, se esposti a temperature elevate o a maltrattamenti fisici, perdono parte del loro magnetismo.
F: Gli elettromagneti pulsati sono sicuri da usare in laboratorio?
D: Sì, con controlli e tempi adeguati sono strumenti sicuri ed essenziali per la ricerca.
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