Disana ada dua arah utama kemagnetan: selari dan antiselari . Apabila momen magnet dalam bahan diselaraskan dalam arah yang sama, bahan itu dikatakan selari bermagnet. Sebaliknya, apabila momen magnet diselaraskan dalam arah yang bertentangan, bahan tersebut dikatakan sebagai antiselari bermagnet.
Ya, arah kemagnetan magnet boleh diubah, walaupun sejauh mana ia boleh diubah bergantung pada sifat magnet dan kaedah yang digunakan untuk menukar kemagnetannya.
Satu kaedah biasa untuk menukar arah magnetisasi magnet adalah untuk mendedahkannya kepada medan magnet luar yang kuat dalam arah yang dikehendaki. Ini boleh dilakukan dengan meletakkan magnet dalam solenoid atau peranti lain yang menghasilkan medan magnet yang kuat. Jika medan luaran cukup kuat, ia boleh menjajarkan semula momen magnet dalam bahan, menyebabkan arah kemagnetan berubah.
Kaedah lain untuk menukar arah kemagnetan magnet ialah memanaskannya pada suhu tinggi dan kemudian menyejukkannya dengan kehadiran medan magnet luar. Proses ini dikenali sebagai penyepuhlindapan, dan ia boleh digunakan untuk menukar sifat magnet pelbagai bahan.
Kemagnetan paksi dan kemagnetan jejarian merujuk kepada arah medan magnet dalam magnet.
Pemmagnetan paksi merujuk kepada arah kemagnetan selari atau sepanjang paksi magnet. Dalam erti kata lain, kutub magnet terletak di hujung bertentangan magnet dan diselaraskan di sepanjang paksi yang sama. Jenis kemagnetan ini biasanya terdapat dalam magnet silinder.
Pemmagnetan jejari, sebaliknya, merujuk kepada arah kemagnetan yang berserenjang atau merentasi paksi magnet. Dalam kes ini, kutub magnet terletak pada sisi bertentangan magnet dan diselaraskan berserenjang dengan paksi magnet. Jenis kemagnetan ini biasanya terdapat dalam cakera atau magnet berbentuk cincin.
Perbezaan utama antara kemagnetan paksi dan kemagnetan jejarian ialah arah garis medan magnet dalam magnet. Dalam kemagnetan paksi, garis medan berjalan selari dengan paksi magnet, manakala dalam kemagnetan jejari, garis medan berjalan berserenjang dengan paksi magnet.
Pengmagnetan ialah proses mendorong medan magnet dalam bahan, seperti sekeping besi atau magnet. Ini dilakukan dengan menjajarkan momen magnet bahan, yang merupakan medan magnet kecil yang dikaitkan dengan elektron yang membentuk bahan.
Apabila momen magnet bahan diselaraskan dalam arah yang sama, bahan menjadi magnet dan mempamerkan medan magnet. Kekuatan dan arah medan magnet bergantung pada sifat bahan dan kekuatan penjajaran momen magnetik.
Kemagnetan boleh berlaku secara semula jadi atau diinduksi secara buatan. Pemmagnetan semula jadi berlaku dalam beberapa mineral, seperti batu lodeh, yang mempunyai sifat magnetik kerana struktur dalamannya. Pemmagnetan buatan boleh diinduksi dalam bahan melalui pelbagai kaedah, seperti dengan mendedahkan bahan kepada medan magnet luar, memanaskan bahan pada suhu tinggi dan kemudian menyejukkannya dengan kehadiran medan magnet, atau dengan menjajarkan bahan secara fizikal dalam orientasi tertentu.
Pengmagnetan ialah sifat asas bagi banyak bahan dan digunakan dalam pelbagai aplikasi, termasuk motor elektrik, peranti storan magnetik, pengimejan perubatan dan penyelidikan saintifik.
Untuk mengmagnetkan magnet, terdapat beberapa kaedah yang boleh digunakan:
Dedahkan magnet kepada medan magnet luar: Salah satu kaedah yang paling biasa untuk mengmagnetkan magnet ialah mendedahkannya kepada medan magnet luar yang kuat. Kekuatan dan tempoh medan yang diperlukan bergantung kepada saiz dan komposisi magnet. Magnet hendaklah diletakkan di dalam medan luar dan dipegang di tempatnya selama beberapa saat hingga beberapa minit untuk membolehkan momen magnet dalam magnet sejajar dengan medan luar.
Gosok magnet dengan magnet lain: Kaedah lain untuk mengmagnetkan magnet ialah menggosoknya dengan magnet yang kuat. Magnet yang hendak dimagnetkan hendaklah digosok ke satu arah sahaja, dari pangkal ke hujung, dengan magnet yang satu lagi. Proses ini membantu menyelaraskan domain magnet dalam bahan, menyebabkan ia menjadi magnet.
Panaskan magnet dan kemudian biarkan ia sejuk dalam medan magnet: Memanaskan magnet pada suhu tinggi dan kemudian menyejukkannya dalam medan magnet juga boleh menyebabkan domain magnet menjadi sejajar, mengakibatkan kemagnetan. Proses ini dikenali sebagai penyepuhlindapan dan digunakan untuk mengmagnetkan jenis magnet tertentu.
Untuk menentukan tenaga yang diperlukan untuk mengmagnetkan bahan magnet kekal, dana perlu mengambil kira sifat bahan dan proses pemagnetan.
Tenaga yang diperlukan untuk mengmagnetkan bahan magnet kekal adalah berkadar dengan isipadu magnet dan hasil darab reman dan paksaan bahan. Remanens Bj ialah aruhan magnet sisa yang tertinggal dalam bahan selepas medan pengmagnetan telah dikeluarkan, dan daya paksaan Hcj ialah kekuatan medan magnet yang diperlukan untuk menyahmagnetkan bahan.
Jika medan magnetisasi tidak mencapai medan tepu teknikal, remanen dan daya paksaan bahan tidak akan mencapai nilai yang sepatutnya. Dalam kes ini, tenaga yang diperlukan untuk mengmagnetkan bahan boleh dianggarkan menggunakan formula berikut:
E = V x Bj x Hcj
Di mana E ialah tenaga yang diperlukan untuk mengmagnetkan bahan, V ialah isipadu magnet, Bj ialah remanen bahan, dan Hcj ialah coercivity bahan.
Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa tenaga sebenar yang diperlukan untuk mengmagnetkan bahan magnet kekal mungkin berbeza daripada nilai yang dikira, kerana ia bergantung kepada pelbagai faktor seperti bentuk dan saiz magnet, sifat peralatan pengmagnetan, dan kemagnetan khusus. proses yang digunakan. Oleh itu, adalah disyorkan untuk berunding dengan pakar atau pengilang yang bertauliah untuk mendapatkan panduan yang betul tentang memanetkan bahan magnet kekal.
Masih ada soalan mengenai magnet, hubungi kami, kami ingin membantu tidak kira dalam produk atau perkhidmatan magnet. Kami secara maninly mengeluarkan Magnet NdFeB tersinter and Magnet Ferrite Tersinter . Saham syarikat kami - ZheJiang ZhongKe Magnetic Co. Ltd akan disenaraikan di GEM Bursa Saham Shenzhen pada 3 April 2023. Kod Saham: 301141 (China: Shenzhen).